松弛图嵌入的判别宽度学习系统以及在视觉识别中的应用
金军委1; 常少凯1; 耿彪1; 李艳婷2; 赵孟1; 王震3; 陈俊龙4; 李鹏5
2025-05-09
发表期刊自动化学报
摘要宽度学习系统作为一种轻量级网络,在效率和准确性之间实现良好的平衡.然而,宽度学习系统主要依赖严苛的二元标签进行监督并且在数据变换过程中忽视局部结构信息,这些问题限制了模型的性能.为解决此问题,提出一种松弛图嵌入的判别宽度学习系统模型并将其应用于视觉识别,旨在通过松弛图结构与柔性标签的引入提升模型性能.创新性如下:1)创新地使用双变换矩阵构建松弛图,将变换矩阵的责任分离,减少变换矩阵的负担,从而学习更加灵活的变换矩阵,解决模型过拟合问题; 2)引入柔性标签策略,扩大不同类别标签之间的距离,解决严苛二元标签的问题,提高模型的判别能力;3)提出一种基于交替方向乘子法的迭代优化算法,实现模型的高效优化.在人脸图像数据集、物体图像数据集、场景图像数据集以及手写体图像数据集上的大量实验证明提出的模型与其他先进的识别算法相比具有优势.
关键词宽度学习系统 松弛图 柔性标签 视觉识别
DOI10.16383/j.aas.c240734
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收录类别北大核心 ; CSCD
ISSN0254-4156
语种中文
原始文献类型学术期刊
中图分类号TP391.41 ; TP18
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/39163
专题金融学院
通讯作者金军委
作者单位1.河南工业大学人工智能与大数据学院;
2.郑州轻工业大学计算机科学与技术学院;
3.西北工业大学网络空间安全学院;
4.华南理工大学计算机科学与工程学院;
5.河南工业大学复杂性科学研究院
推荐引用方式
GB/T 7714
金军委,常少凯,耿彪,等. 松弛图嵌入的判别宽度学习系统以及在视觉识别中的应用[J]. 自动化学报,2025.
APA 金军委.,常少凯.,耿彪.,李艳婷.,赵孟.,...&李鹏.(2025).松弛图嵌入的判别宽度学习系统以及在视觉识别中的应用.自动化学报.
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