[发明专利]基于深度矩阵的约束概念分解聚类方法有效
申请号: | 201811281896.X | 申请日: | 2018-10-31 |
公开(公告)号: | CN109508737B | 公开(公告)日: | 2023-09-22 |
发明(设计)人: | 舒振球;陆翼;孙燕武;范洪辉;张杰 | 申请(专利权)人: | 江苏理工学院 |
主分类号: | G06V10/762 | 分类号: | G06V10/762;G06V40/16 |
代理公司: | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231 | 代理人: | 王志鹏 |
地址: | 213001 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: |
本发明提供了一种基于深度矩阵的约束概念分解聚类方法,包括S10获取m个待聚类图像,并根据待聚类图像构造k个最邻近图;S20针对每个最邻近图得到相应的数据矩阵X,数据矩阵X中包括n个数据点,并使用非负矩阵分解方法对数据矩阵X进行分解得到特征矩阵W;S30对数据矩阵X中的p个数据点进行标记;S40基于特征矩阵W及标记数据点,建立约束概念分解的目标函数σ;S50根据目标函数σ,使用迭代加权的方法迭代预设次数,得到数据矩阵X深度分解的每一层的特征矩阵W |
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搜索关键词: | 基于 深度 矩阵 约束 概念 解聚 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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