两种核鉴别共同向量算法的比较

来源 :第17届全国图象图形学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:duzhiwei1010
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  非线性核鉴别共同向量(KDCV)有两种算法:一种是对核空间中的核样本实施DCV算法,实际计算没有采用QR分解,称为KDCV/NQR算法;另一种是对核矩阵的各个列实施DCV算法,采用了QR分解,称为KDCV/QR算法。本文揭示了这两种算法的区别与联系。根据KDCV/NQR算法与KDCV/QR算法的实质形式,通过理论分析对两种算法之间的联系与区别进行了深入探讨。理论分析表明,KDCV/NQR算法与KDCV/QR算法得到的鉴别矩阵并不相同,但它们所在的空间通过核映射一一对应;实验结果表明,KDCV/QR算法在运算时间上占有优势。本文通过理论分析揭示了KDCV/NQR算法与KDCV/QR算法得到的鉴别矩阵所在的空间通过核映射一一对应,但两者之间并不能通过核映射对应;同时,KDCV/QR算法只采用了QR分解,更适用于大样本场合。
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