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1)  Maximum scatter difference classifier
最大散度差分类器
1.
Maximum scatter difference classifier proposed in this paper is based on the modified Fisher linear discriminant.
提出的最大散度差分类器是在修正Fisher线性鉴别准则的基础上建立起来的,它与Rocchio和SVM分类器有着十分密切的联系。
2)  Maximum scatter difference
最大散度差
1.
Unsupervised discriminant feature extraction with maximum scatter difference and face recognition;
最大散度差无监督鉴别特征抽取与人脸识别
2.
In this paper we first prove that the optimal discriminant direction of Maximum scatter difference(MSD)discriminant criterion with a certain value co is equivalent to the optimal Fisher discriminant direction.
首先证明了,当类内散布矩阵非奇异时,特定参数值c_0下最大散度差的最优鉴别方向等同于Fisher最优鉴别方向;其次,给出了最大散度差分类算法的识别率随参数C变化的曲线。
3)  maximum scatter difference discriminate analysis
最大散度差鉴别分析
1.
A new method of combination of Canonical Correlation Analysis(CCA) and Maximum Scatter Difference Discriminate Analysis(MSDDA) is developed in this paper.
提出了一种融合典型相关分析与最大散度差鉴别分析的特征抽取新方法。
2.
Then improved maximum scatter difference discriminate analysis is performed on the residual space to extract discriminate features of training samples and testing samples.
为了提高最大散度差鉴别分析方法在人脸识别中的识别率,提出了一种改进的基于差空间的最大散度差鉴别分析人脸识别算法。
4)  kernel maximum scatter difference discriminant analysis
核最大散度差鉴别分析
1.
A novel kernel maximum scatter difference discriminant analysis(KMSDA) based on scatter difference criterion is developed for extraction of nolinear feature.
在非线性空间中采用新的最大散度差鉴别准则,提出了一种新的核最大散度差鉴别分析方法。
5)  Maximum single layer distribution threshold value
最大分散度
6)  Maximum scatter difference criterion
最大散度差准则
补充资料:差分放大器
      能把两个输入电压的差值加以放大的电路,也称差动放大器。这是一种零点漂移很小的直接耦合放大器,常用于直流放大。它可以是平衡输入和输出,也可以是单端(非平衡)输入和输出,常用来实现平衡与不平衡电路的相互转换,是各种集成电路的一种基本单元。
  
  差分放大器可以用晶体三极管(晶体管)或电子管作为它的有源器件。图1是晶体管差分放大器的基本电路。这是一种对称电路。输出电压u0=u01-u02,是晶体管T1和T2集电极输出电压u01和u02之差。当T1和T2的输入电压幅度相等但极性相反,即us1=-us2 时,差分放大器的增益Kd(称差模增益)和单管放大器的增益相等,即Kd≈Rc/re,式中Rc=Rc1=Rc2,re是晶体管的射极电阻。通常re很小,因而Kd较大。当us1=us2 ,即两输入电压的幅度与极性均相等时,放大器的输出u0应等于零,增益也等于零。实际放大电路不可能完全对称,因而这时还有一定的增益。这种增益称为共模增益,记为Kc。在实际应用中,温度变化和电源电压不稳等因素对放大作用的影响,等效于每个晶体管的输入端产生了一个漂移电压。利用电路的对称性可以使之互相抵消或予以削弱,使输出端的漂移电压大大减小。显然,共模增益越小,即电路对称性越好时,这种漂移电压也越小。
  
  
  通常用差模增益Kd和共模增益Kc的比值Kd/Kc来表示差分放大器的性能。这个比值称为共模抑制比(CMRR)。一般差分放大器的共模抑制比约为几十分贝,性能较高的可达百分贝以上。
  
  
  分析表明,共模抑制比CMRR≈βRe/hie,式中hie表示晶体管的输入电阻。因此采用电流放大系数 β大的晶体管或复合管,或者采用恒流源电路代替发射极公共电阻Re都可以提高差分放大器的共模抑制比。图2是用恒流源代替Re的差分放大器。这种电路已广泛用于各种集成电路。
  

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参考词条