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非平衡二叉树主动学习支持向量机
被引量:
3
1
作者
徐冉冉
琚
昊
霖
李朝锋
《微电子学与计算机》
CSCD
北大核心
2013年第5期55-58,共4页
针对传统的二分类支持向量机在数据种类繁多并含有很多不带标签的样本时的固有缺陷,提出了一种主动学习与非平衡二叉树结合的多类分类支持向量机.该方法首先通过类距离构造一个非平衡二叉树结构,从易到难依次构造节点,将最容易分出的类...
针对传统的二分类支持向量机在数据种类繁多并含有很多不带标签的样本时的固有缺陷,提出了一种主动学习与非平衡二叉树结合的多类分类支持向量机.该方法首先通过类距离构造一个非平衡二叉树结构,从易到难依次构造节点,将最容易分出的类放在根节点,然后利用主动学习策略,自动为选择的样本添加标签,并添加到训练样本集中.实验结果表明本文提出算法性能优于常规主动学习支持向量机,有效提高了分类精度,且大大缩短了算法运行时间.
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关键词
支持向量机
主动学习
非平衡
二叉树
多类分类
下载PDF
职称材料
题名
非平衡二叉树主动学习支持向量机
被引量:
3
1
作者
徐冉冉
琚
昊
霖
李朝锋
机构
江南大学物联网工程学院
中国矿业大学信息与电气工程学院
出处
《微电子学与计算机》
CSCD
北大核心
2013年第5期55-58,共4页
基金
国家自然科学基金(61170120)
江苏省自然科学基金(BK2011147)
文摘
针对传统的二分类支持向量机在数据种类繁多并含有很多不带标签的样本时的固有缺陷,提出了一种主动学习与非平衡二叉树结合的多类分类支持向量机.该方法首先通过类距离构造一个非平衡二叉树结构,从易到难依次构造节点,将最容易分出的类放在根节点,然后利用主动学习策略,自动为选择的样本添加标签,并添加到训练样本集中.实验结果表明本文提出算法性能优于常规主动学习支持向量机,有效提高了分类精度,且大大缩短了算法运行时间.
关键词
支持向量机
主动学习
非平衡
二叉树
多类分类
Keywords
SVM
active learning
non-balanced
binary tree
multi—class classification
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非平衡二叉树主动学习支持向量机
徐冉冉
琚
昊
霖
李朝锋
《微电子学与计算机》
CSCD
北大核心
2013
3
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