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Unsupervised feature analysis for high dimensional big data

Learning without teachers, an exploration of world in unsupervised data

Lingua IngleseInglese
Libro In brossura
Libro Unsupervised feature analysis for high dimensional big data Mingjie Qian
Codice Libristo: 02953475
Casa editrice LAP Lambert Academic Publishing, marzo 2016
For single-view unsupervised feature selection, we propose two novel methods RUFS and AUFS. RUFS con... Descrizione completa
? points 141 b
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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.

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Informazioni sul libro

Titolo completo Unsupervised feature analysis for high dimensional big data
Autore Mingjie Qian
Lingua Inglese
Rilegatura Libro - In brossura
Data di pubblicazione 2016
Numero di pagine 144
EAN 9783659805158
Codice Libristo 02953475
Peso 233
Dimensioni 150 x 220 x 9
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