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吴坚
作品数:
2
被引量:7
H指数:2
供职机构:
哈尔滨工业大学深圳研究生院
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发文基金:
江苏省“青蓝工程”基金
江苏省自然科学基金
国家自然科学基金
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
喻高航
赣南师范大学数学与计算机科学学...
申远
南京财经大学应用数学学院
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2篇
自动化与计算...
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梯度算法
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哈尔滨工业大...
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作者
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吴坚
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申远
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赣南师范学院...
年份
1篇
2018
1篇
2015
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2
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基于自适应梯度算法的SVM核极化参数选择方法
被引量:5
2015年
在机器学习领域,支持向量机SVM(Support Vector Machine)是一个有监督的学习模型,通常用来进行模式识别、分类以及回归分析.模型选择是影响SVM性能的主要因素,具体地讲是SVM中的核函数及其惩罚系数C的选择决定着SVM的分类能力.本文首先讨论了一种评价核函数好坏的重要标准,即核极化.在此基础上提出了基于核函数优化问题的自适应梯度算法,即用一种自适应步长去改进原来的固定步长.UCI数据集(机器学习数据库)上的实验结果验证了这种自适应梯度算法的有效性,结果表明该算法能有效减少程序运行的迭代步及SVM学习训练的时间.
易序峰
吴坚
喻高航
一种基于邻近点算法的变步长原始-对偶算法
被引量:2
2018年
本文考虑求解一种源于信号及图像处理问题的鞍点问题.基于邻近点算法的思想,我们对原始-对偶算法进行改进,构造一种对称正定且可变的邻近项矩阵,得到一种新的原始.对偶算法.新算法可以看成一种邻近点算法,因此它的收敛性易于分析,且无需较强的假设条件.初步实验结果表明,当新算法被应用于求解图像去模糊问题时,和其他几种主流的高效算法相比,新算法能得到较高质量的结果,且计算时间也是有竞争力的.
申远
李倩倩
吴坚
关键词:
图像去噪
邻近点算法
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