[发明专利]一种用于高维图像数据的自主子空间聚类方法有效
申请号: | 201910560704.7 | 申请日: | 2019-06-26 |
公开(公告)号: | CN110414560B | 公开(公告)日: | 2022-06-07 |
发明(设计)人: | 杜博;刘友发;张乐飞 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | G06V10/762 | 分类号: | G06V10/762;G06K9/62 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人: | 严彦 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | 本发明提供一种用于高维图像数据的自主子空间聚类方法,包括获取高维图像数据,基于自主学习正则化项,通过求解样本权重的优化问题来学习样本的权重;通过带权重的自表示模型求自表示系数;利用自表示系数建立样本的相似度图;基于样本的相似度图进行谱聚类;检验收敛条件,若不满足则返回,若满足则流程终止,得到最终的自主子空间聚类结果。该方法将自主学习与子空间聚类进行融合,通过一种新的自主正则化项来对样本进行权重调整,有效的改善了子空间聚类模型的局部最优解,从而提升子空间聚类的性能。 | ||
搜索关键词: | 一种 用于 图像 数据 主子 空间 方法 | ||
【主权项】:
1.一种用于高维图像数据的自主子空间聚类方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,获取高维图像数据,基于自主学习正则化项,通过求解样本权重的优化问题来学习样本的权重;步骤2,通过带权重的自表示模型求自表示系数;步骤3,利用自表示系数建立样本的相似度图;步骤4,基于步骤3所得样本的相似度图进行谱聚类;步骤5,检验收敛条件,若不满足则返回步骤1,若满足则流程终止,得到最终的自主子空间聚类结果。
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