文件名称:
基于加权自学习散列的高维数据最近邻查询算法
开发工具:
文件大小: 958kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-01-19
详细说明:因为查询和存储具有高效性,学习型散列逐渐被应用于解决最近邻查询问题。学习型散列将高维数据转化成二进制编码,并使得原始高维空间中越相似的数据对应二进制编码的汉明距离越小。在实际应用中,每次查询都会返回许多与查询点汉明距离相同而编码互不相同的数据。如何对这些数据进行排序是一个难题。提出了一种基于加权自学习散列的近邻查找算法。实验结果表明,算法能够高效地对具有相同汉明距离的不同编码进行重排序,加权排序后查询的F1值约是原来的2倍并优于同系算法,时间开销可比直接计算原始距离进行排序降低一个数量级。
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