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Unsupervised feature analysis for high dimensional big data

Learning without teachers, an exploration of world in unsupervised data

Idioma InglésInglés
Libro Tapa blanda
Libro Unsupervised feature analysis for high dimensional big data Mingjie Qian
Código Libristo: 02953475
Editores LAP Lambert Academic Publishing, marzo 2016
For single-view unsupervised feature selection, we propose two novel methods RUFS and AUFS. RUFS con... Descripción completa
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For single-view unsupervised feature selection, we propose two novel methods RUFS and AUFS. RUFS considers outliers in both labeling learning and feature selection thus is more robust than state-of-the-arts. AUFS is proposed such that three desirable properties are satisfied: (1) Sparsity-inducing property; (2) Large weights and small weights are equally penalized; (3) Good balance between small loss on normal data examples and large loss on outliers. For multi-view unsupervised feature selection, we propose to directly utilize raw features in the main view to learn pseudo cluster labels which should also have the most consensus with other views, and meanwhile the discriminative features in the feature selection process will win out to contribute more on label learning process. For multi-view topic discovery, we propose a regularized nonnegative constrained $l_{2,1}$-norm minimization framework as a systematic solution that can integrate information propagation and mutual enhancement between data of different types without supervision in a principled way.

Actriz & Políglota
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Sobre el libro

Nombre y apellidos Unsupervised feature analysis for high dimensional big data
Autor Mingjie Qian
Idioma Inglés
Encuadernación Libro - Tapa blanda
Fecha de publicación 2016
Número de páginas 144
EAN 9783659805158
Código Libristo 02953475
Peso 233
Dimensiones 150 x 220 x 9
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