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Nonlinear Vertex Discriminant Analysis with Reproducing Kernels

机译:再现核的非线性顶点判别分析

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摘要

The novel supervised learning method of vertex discriminant analysis (VDA) has been demonstrated for its good performance in multicategory classification. The current paper explores an elaboration of VDA for nonlinear discrimination. By incorporating reproducing kernels, VDA can be generalized from linear discrimination to nonlinear discrimination. Our numerical experiments show that the new reproducing kernel-based method leads to accurate classification for both linear and nonlinear cases.
机译:已经证明了顶点判别分析(VDA)的新型监督学习方法(VDA)在多语言分类中的良好表现。目前的论文探讨了非线性歧视的备忘。通过纳入再现核,VDA可以从线性判别到非线性鉴别广泛化。我们的数值实验表明,新的基于核的方法导致线性和非线性情况的准确分类。

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