基于图滤波与自表示的无监督特征选择算法

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摘要: 针对现有方法未考虑数据的高阶邻域信息而不能完全捕捉数据内在结构的问题, 提出一种基于图滤波与自表示的无监督特征选择算法. 首先,

将高阶图滤波器应用于数据获得其平滑表示, 并设计一个正则化器联合高阶图信息进行自表示矩阵学习以捕捉数据的内在结构; 其次, 应用l2,1范数重建误差项和特

征选择(剩余13849字)

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