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支持向量机多类分类算法研究 被引量:90
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作者 唐发明 王仲东 陈绵云 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2005年第7期746-749,754,共5页
提出一种新的基于二叉树结构的支持向量(SVM)多类分类算法.该算法解决了现有主要算法所存在的不可分区域问题.为了获得较高的推广能力,必须让样本分布广的类处于二叉树的上层节点,才能获得更大的划分空间.所以,该算法采用最小超立方体... 提出一种新的基于二叉树结构的支持向量(SVM)多类分类算法.该算法解决了现有主要算法所存在的不可分区域问题.为了获得较高的推广能力,必须让样本分布广的类处于二叉树的上层节点,才能获得更大的划分空间.所以,该算法采用最小超立方体和最小超球体类包含作为二叉树的生成算法.实验结果表明,该算法具有一定的优越性. 展开更多
关键词 支持向量机 多类分类 二叉树 多类支持向量机
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基于最优二叉树支持向量机的蜜柚叶部病害识别 被引量:37
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作者 张建华 孔繁涛 +4 位作者 李哲敏 吴建寨 陈威 王盛威 朱孟帅 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第19期222-231,共10页
为了提高蜜柚叶部中晚期病害的识别准确率,确保蜜柚叶部病害对症施药与病害防治的效果,该文提出了一种基于最优二叉树支持向量机(support vector machine,SVM)的蜜柚叶部病害识别方法,该方法首先将蜜柚叶部病害图像转换为B分量、2G-R-B... 为了提高蜜柚叶部中晚期病害的识别准确率,确保蜜柚叶部病害对症施药与病害防治的效果,该文提出了一种基于最优二叉树支持向量机(support vector machine,SVM)的蜜柚叶部病害识别方法,该方法首先将蜜柚叶部病害图像转换为B分量、2G-R-B分量、(G+R+B)/3分量以及YIQ颜色模型中的Q分量的4个灰度图像,再利用5尺度8方向的Gabor小波分别与4个分量灰度图像进行卷积运算,获得5个尺度下不同方向的幅值均值作为病害的特征向量,并结合提出的最优二叉树支持向量机病害识别模型,对黄斑病、炭疽病、疮痂病、煤烟病等4种蜜柚叶部病害进行分类识别。通过交叉验证的方法进行分类识别测试,结果表明:黄斑病、炭疽病、疮痂病、煤烟病识别准确率分别为90%、96.66%、93.33%、96.66%,平均识别率达到94.16%,并将该方法与BP神经网络、一对一SVM与一对多SVM进行比较,试验结果表明该方法可有效识别4种蜜柚叶部病害,在训练时间和识别精度上都优于其他3种方法。该方法可为蜜柚病害准确识别与防治提供有效的技术支持。 展开更多
关键词 病害 识别 图像处理 GABOR小波 最优二叉树 支持向量机 蜜柚叶部
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基于双支持向量机的偏二叉树多类分类算法 被引量:28
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作者 谢娟英 张兵权 汪万紫 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期354-363,共10页
提出一种基于双支持向量机的偏二叉树多类分类算法,偏二叉树双支持向量机多类分类算法.该算法综合了二叉树支持向量机和双支持向量机的优势,实现了在不降低分类性能的前提下,大大缩短训练时间.理论分析和UCI(University of California I... 提出一种基于双支持向量机的偏二叉树多类分类算法,偏二叉树双支持向量机多类分类算法.该算法综合了二叉树支持向量机和双支持向量机的优势,实现了在不降低分类性能的前提下,大大缩短训练时间.理论分析和UCI(University of California Irvine)机器学习数据库数据集上的实验结果共同证明,偏二叉树双支持向量机多类分类算法在训练时间上具有绝对的优势,尤其在处理稍大数据集的多类分类问题时,这一优势尤为突出;实验仿真结果还证明,在采用非线性核时,该算法取得了比基于经典支持向量机的一对其余多类分类算法及二叉树支持向量机更好的分类效果;同时该算法还解决了后两种算法可能存在的样本不平衡问题,以及基于经典支持向量机的一对其余多类分类算法可能存在的不可分区域问题. 展开更多
关键词 双支持向量机 偏二叉树支持向量机 支持向量机 多类分类
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基于改进二叉树支持向量机的多故障分类算法 被引量:3
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作者 李伟伟 王莉 +1 位作者 张琳 刘进 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2015年第3期34-39,共6页
针对二叉树支持向量机(SVM)的结构设计会影响多类分类器精度的问题,提出了将层次分析法(AHP)和二叉树支持向量机相结合的多故障分类算法。该算法首先运用层次分析法建立评价体系模型,综合衡量多个影响因子确定各类故障的权重,然后根据... 针对二叉树支持向量机(SVM)的结构设计会影响多类分类器精度的问题,提出了将层次分析法(AHP)和二叉树支持向量机相结合的多故障分类算法。该算法首先运用层次分析法建立评价体系模型,综合衡量多个影响因子确定各类故障的权重,然后根据权重大小对故障进行排序,由故障排列顺序设计二叉树支持向量机的结构,最后进行故障诊断分析。仿真验证表明:该算法适合进行多类故障诊断,相比其他算法诊断效率更高,诊断精度更好,推广应用前景较广。 展开更多
关键词 二叉树 支持向量机 层次分析法 轴承故障诊断
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一种改进二叉树支持向量机在故障诊断中的应用 被引量:3
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作者 王龚 张金春 盖明久 《数学的实践与认识》 北大核心 2017年第19期92-98,共7页
考虑到构建二叉树支持向量机时样本的分布情况对分类器推广能力具有较大影响,提出一种改进的二叉树支持向量机层次结构构建方法.以类间样本距离和带权值的类内样本距离与其标准差的比值作为类的分类度.将类间距离大且类内样本平均分布... 考虑到构建二叉树支持向量机时样本的分布情况对分类器推广能力具有较大影响,提出一种改进的二叉树支持向量机层次结构构建方法.以类间样本距离和带权值的类内样本距离与其标准差的比值作为类的分类度.将类间距离大且类内样本平均分布广的类最先分离.利用标准数据集,通过与不同多类分类算法比较,验证了改进的二叉树支持向量机的优越性.对双转子涡喷发动机气路部件进行应用改进的算法进行故障诊断,得到了较好的故障识别率. 展开更多
关键词 二叉树 支持向量机 故障诊断
原文传递
基于二叉树支持向量机的某型装备故障诊断研究 被引量:1
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作者 陈维 刘军尧 +1 位作者 齐东科 赵瑞亮 《航空兵器》 2010年第2期58-61,共4页
提出了一种基于二叉树支持向量机的某型装备故障诊断方法,应用该方法构造了多故障分类器,并通过某型装备故障实例验证了该方法故障诊断结果的正确性,证明了该故障诊断方法具有良好的鲁棒性和推广性。
关键词 二叉树支持向量机 统计学习理论 故障诊断 鲁棒性
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利用偏态二叉树最小二乘支持向量机进行高光谱遥感影像分类 被引量:5
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作者 郭学兰 杨敏华 毛军 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2014年第7期87-89,107,共4页
本文采用偏态二叉树最小二乘支持向量机的方法来进行高光谱遥感影像的分类,分别采用交叉验证法、遗传算法、粒子群优化算法来优化高斯径向基核函数的2个参数。以北京昌平小汤山地区的高光谱影像为例,对这3种参数优化方法进行比较验证,... 本文采用偏态二叉树最小二乘支持向量机的方法来进行高光谱遥感影像的分类,分别采用交叉验证法、遗传算法、粒子群优化算法来优化高斯径向基核函数的2个参数。以北京昌平小汤山地区的高光谱影像为例,对这3种参数优化方法进行比较验证,其中基于交叉验证法优化参数所获得的分类精度最佳。实验也证明了本文采用的分类方法明显优于其他传统的分类方法,有效地提高了高光谱数据的分类精度。 展开更多
关键词 高光谱 偏态二叉树最小二乘支持向量机 交叉验证法 遗传算法 粒子群优化算法
原文传递
运用改进二叉树SVM算法的柴油机振动诊断 被引量:3
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作者 姚良 李艾华 王涛 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2010年第6期689-693,共5页
提出了一种改进的二叉树支持向量机(support vector machines,简称SVM)算法,用以克服二叉树SVM构造时各级正类样本选择缺乏理论指导的问题。基于最易分割类应最先分割的思想,该方法在定义特征参数类识别率概念的基础上,首先逐级计算每... 提出了一种改进的二叉树支持向量机(support vector machines,简称SVM)算法,用以克服二叉树SVM构造时各级正类样本选择缺乏理论指导的问题。基于最易分割类应最先分割的思想,该方法在定义特征参数类识别率概念的基础上,首先逐级计算每个特征参数对各级SVM所对应各类训练样本的类识别率,然后选择类识别率综合排序结果处于第1位的样本类作为相应级SVM的正类。从缸盖振动信号包络幅值域参数和小波包分解频带能量百分比参数中选取了对气阀故障较为敏感的9个特征,形成了诊断特征向量,使用常用的1-a-r,1-a-1,DDAG以及改进的二叉树SVM多分类方法对6种气阀间隙状态进行了诊断,结果表明,本文提出的改进二叉树SVM方法具有最好的分类效果。 展开更多
关键词 柴油机 气阀机构 振动诊断 二叉树 支持向量机
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基于二叉树支持向量机的装备故障诊断研究 被引量:2
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作者 陈维 刘军尧 +1 位作者 齐东科 赵瑞亮 《航空电子技术》 2010年第2期19-23,共5页
本文提出了一种基于二叉树支持向量机的某型装备故障诊断方法,应用该方法构造了多故障分类器,并通过某型装备故障实例验证了该方法故障诊断结果的正确性,证明了该故障诊断方法具有良好的鲁棒性和推广性。
关键词 二叉树 支持向量机 统计学习理论 故障诊断 鲁棒性
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基于平衡二叉决策树SVM算法的物联网安全研究 被引量:12
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作者 张晓惠 林柏钢 《信息网络安全》 2015年第8期20-25,共6页
物联网是继计算机、互联网和移动通信之后的又一次信息产业革命。目前,物联网已经被正式列为国家重点发展的战略性新兴产业之一,其应用范围几乎覆盖了各行各业。物联网中存在的网络入侵等安全问题日趋突出,在大数据背景下,文章提出一种... 物联网是继计算机、互联网和移动通信之后的又一次信息产业革命。目前,物联网已经被正式列为国家重点发展的战略性新兴产业之一,其应用范围几乎覆盖了各行各业。物联网中存在的网络入侵等安全问题日趋突出,在大数据背景下,文章提出一种适用于物联网环境的入侵检测模型。该模型把物联网中的入侵检测分为数据预处理、特征提取和数据分类3部分。数据预处理主要解决数据的归一化和冗余数据等问题;特征提取的主要目标是降维,以减少数据分类的时间;数据分类中引入平衡二叉决策树支持向量机(SVM)多分类算法,选用BDTSVM算法对网络入侵数据进行训练和检测。实验表明,选用BDT-SVM多分类算法可以提高入侵检测系统的精度;通过特征提取,在保证精度的前提下,减少了检测时间。 展开更多
关键词 入侵检测 平衡二叉决策树 支持向量机 物联网安全
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