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基于鲁棒字典学习的无监督特征选择模型的研究.pdf

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摘要

摘要

科技发展日新月异,机器学习、模式识别等领域处理的数据也越来越复杂。

这些数据表现为大规模和高维度的形式,虽然包含丰富的信息,却也不可避免

地出现冗余和噪声。特征选择作为一种良好的降维方式,从原始数据中抽离出

最具代表性的特征子集,有利于改善数据质量,节省计算资源和时间,并显著

提升模型效率和性能。特征选择不仅具有良好的理论研究价值,而且在现实应

用中能产生巨大的经济效益,因而受到越来越广泛的关注。

近年来,为

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