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基于低秩稀疏表達的彈性最小二乘回歸學(xué)習(xí)

鄭州大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版) 頁數(shù): 8 2023-01-10
摘要: 為了克服重定向最小二乘回歸模型容易破壞回歸目標的結(jié)構(gòu)的缺點,提出了一種基于低秩稀疏表達的彈性最小二乘回歸學(xué)習(xí)模型LRSR-eLSR。模型以最小二乘回歸為基礎(chǔ),不使用嚴格的0-1標簽矩陣作為目標矩陣,而是引入邊距約束來直接從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)回歸目標,可以在保持回歸目標低秩結(jié)構(gòu)的同時,增加回歸模型的靈活性。而且,為了捕獲數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)信息,利用了數(shù)據(jù)的低秩表示來保持數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)。在計算的過程中... (共8頁)

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