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非线性流形学习方法的分析与应用
引用本文:尹峻松,肖健,周宗潭,胡德文.非线性流形学习方法的分析与应用[J].自然科学进展,2007,17(8):1015-1025.
作者姓名:尹峻松  肖健  周宗潭  胡德文
作者单位:国防科技大学机电工程与自动化学院 长沙410073
基金项目:国家自然科学基金;教育部高等学校博士学科点专项科研基金;国家重点基础研究发展计划(973计划);国家高技术研究发展计划(863计划)
摘    要:非线性流形学习以保持数据局部结构的方式将高维输入投影到低维空间,发现隐藏在数据中的内在几何结构与规律性,是近年来机器学习与认知科学中一个新的研究热点.文中分析了几种主要的流形学习方法,通过比较给出各方法的优缺点;提出了基于谱分析的非线性降维的统一框架,对于流形学习方法的研究具有重要意义;给出了手写数字和人脸图像序列等降维的实验结果,显示了非线性流形学习在数据约简和可视化方面的有效应用;最后结合作者的研究探索,总结了非线性流形学习需要解决的问题并展望其研究趋势.

关 键 词:非线性降维  流形学习  维数估计  统一框架
收稿时间:2006-07-27
修稿时间:2007-02-02
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