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基于增量半监督核极限学习机的在线手写体数字识别方法

所属分类:电子信息产业

所属单位:宁夏大学

联系人:-

联系方式:0951-6087161/5020588

所在地:

成果简介

一种基于增量半监督核极限学习机的在线手写体数字识别方法,包括以下步骤:给定标记样本和未标记样本,通过拉普拉斯正则项提取标记样本和未标记样本信息;建立核极限学习机模型,监督极限学习机找出一个映射函数和极限学习机的一个特征映射,确定极限学习机的训练目标,学得一个权值矩阵,使得映射函数和特征映射之间的差值最小,将权值向量转化为一个正则优化,然后建立核极限学习机模型;建立增量半监督极限学习机,并给出迭代解析解;标记和未标记样本中包含的信息被累积在迭代解析解中,半监督极限学习机给出一个判别决策函数,识别新得到的测试样本。本发明能在仅有少量标记样本时得到精确、稳健的手写体数字识别。

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