检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]上海电力学院计算机与信息工程学院,上海200090
出 处:《上海电力学院学报》2010年第5期478-480,497,共4页Journal of Shanghai University of Electric Power
基 金:上海电力学院实验教改项目(SYJG10-15)
摘 要:从理论上探讨了共享隐结构模型的实质,并证明其与经典主分量分析的等价性.针对经典的共享隐结构算法需要使用确定性优化算法或者EM算法求解、且初值的设定以及优化速度精度很难控制这一特点,给出了共享隐变量模型的解析式,证明了高斯过程共享隐变量模型等价于经典PCA方法,即可以用PCA方法作为共享隐变量模型的解析式,并给出在人体运动分析中的实验结果.The characteristics of the Shared Latent Model are studied from theoretical perspective with focus on the lack of a closed-form solution for the shared latent model,and proof is given that the Principal Component Analysis is equivalent to the shared latent model.Furthermore,ridge regression is introduced to the framework of calculating shared latent model.Finally,the experimental results are presented to prove the efficiency of the algorithm.
分 类 号:TP391.4[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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