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  • 简介:自适应算法是一种能有效解决训练集(源)和测试集(目标)样本分布不一样但是具有相关性的方法.文章提出一个领域分布适配超限学习机(DDM-ELM)用于解决自适应问题.DDM-ELM旨在基于超限学习机的框架下,充分利用丰富的有标签源样本和无标签目标样本,得出一个精确的目标分类器.具体来说,DDM-ELM同时满足以下目标:1)最小化源样本的分类误差;2)通过最小化投影最大化均值偏差来有效减小源和目标的分布差距;3)利用目标样本的流形正则化来探索目标样本的几何机构特性.这使得DDM-ELM能在同时继承超限学习机优点的前提下更加适合于目标样本.经过大量的实验结果证明,相比于几种先进的自适应方法,DDM-ELM在分类准确率和效率上均有所提高.

  • 标签: 模式识别 数据挖掘 域自适应 超限学习机
  • 简介:阐述了造纸法再造烟叶废水治理存在的问题,从生产工艺改进、提高现有工程的污水处理能力、新技术、新材料探究三个方面介绍了造纸法再造烟叶废水治理的发展情况,展望了造纸法再造烟叶废水治理与利用的研究方向。

  • 标签: 造纸法再造烟叶 造纸法废水 污水处理
  • 简介:本文根据对国家旅游度假区受机场飞机噪声影响情况的现场测量结果,首先分析机场噪声的影响程度,而后从飞机噪声源、飞机起降次数与时刻、飞机飞行程序、土地使用规划等方面着重研究降低机场噪声影响的主要措施,提出综合治理方案.

  • 标签: 机场 旅游度假区 国家 问题 影响程度 飞机