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基于支持向量机的粗糙分类器
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作者 梁锦锦 时海亮 +1 位作者 刘三阳 石莎 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第19期4729-4731,共3页
支持向量机和粗糙集理论是两种分类技术。前者寻求最大化两类间隔的最优分类超平面,后者用逻辑规则解释分类。基于两者的关系,提出了一种复合算法,且将其推广到回归。新算法在一定程度降低了计算复杂度,且适用于软间隔分类。数值实验表... 支持向量机和粗糙集理论是两种分类技术。前者寻求最大化两类间隔的最优分类超平面,后者用逻辑规则解释分类。基于两者的关系,提出了一种复合算法,且将其推广到回归。新算法在一定程度降低了计算复杂度,且适用于软间隔分类。数值实验表明新算法是有效可行的。 展开更多
关键词 支持向量机 粗糙集 分类 最大化间隔 逻辑规则 软间隔
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基于支持向量机分类的回归方法 被引量:46
2
作者 陶卿 曹进德 孙德敏 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第5期1024-1028,共5页
支持向量机(support vector machine,简称SVM)是一种基于结构风险最小化原理的分类技术,也是一种新的具有很好泛化性能的回归方法.提出了一种将回归问题转化为分类问题的新思想.这种方法具有一定的理论依据,与SVM回归算法相比,其优化问... 支持向量机(support vector machine,简称SVM)是一种基于结构风险最小化原理的分类技术,也是一种新的具有很好泛化性能的回归方法.提出了一种将回归问题转化为分类问题的新思想.这种方法具有一定的理论依据,与SVM回归算法相比,其优化问题几何意义清楚明确. 展开更多
关键词 神经网络 学习算法 支持向量机 分类 回归方法
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基于闭凸包收缩的最大边缘线性分类器 被引量:17
3
作者 陶卿 孙德敏 +1 位作者 范劲松 方廷健 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期404-409,共6页
SVM(support vector machines)是一种基于结构风险最小化原理的分类技术.给出实现结构风险最小化原理(最大边缘)的另一种方法.对线性可分情形,提出一种精确意义下的最大边缘算法,并通过闭凸包收缩的概念,将线性不可分的情形转化为线性... SVM(support vector machines)是一种基于结构风险最小化原理的分类技术.给出实现结构风险最小化原理(最大边缘)的另一种方法.对线性可分情形,提出一种精确意义下的最大边缘算法,并通过闭凸包收缩的概念,将线性不可分的情形转化为线性可分情形.该算法与SVM算法及其Cortes软边缘算法异曲同工,但理论体系简单、严谨,其中的优化问题几何意义清楚、明确. 展开更多
关键词 闭凸集 收缩 支持向量 分类学习算法 最大边缘线性分类器 神经网络器
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适用于加权样本集处理的加权支持向量机方法 被引量:7
4
作者 鹿卫国 戴亚平 +1 位作者 涂序彦 高峰 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期211-215,共5页
为了处理模式识别问题中具有加权信息的样本集,提出一种加权支持向量机(weightedsupportvectormachine,WSVM)算法,并对算法进行了理论分析.通过引入样本与超平面加权距离的概念,使得WSVM算法可以对样本的权值信息进行有效处理.针对未明... 为了处理模式识别问题中具有加权信息的样本集,提出一种加权支持向量机(weightedsupportvectormachine,WSVM)算法,并对算法进行了理论分析.通过引入样本与超平面加权距离的概念,使得WSVM算法可以对样本的权值信息进行有效处理.针对未明确给出权值分布的样本集,提出一种基于类间中心距离确定权值的经验方法,对加权支持向量机算法采用交叉验证技术在人工及真实数据上进行了仿真,结果表明,加权支持向量机比标准支持向量机具有更小的误识率和更好的稳定性. 展开更多
关键词 加权支持向量机 模式识别 最大间隔 统计学习 加权距离
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不等距超球体支持向量机 被引量:6
5
作者 张慧敏 柴毅 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第11期19-22,共4页
针对现实中经常遇到的各类样本分布范围相差很多、将各类样本误判的危害程度不同、或者各类样本数量差异悬殊等情况,提出了一种基于不等距超球体的SVM(NMS-SVM)算法。该算法以最大间隔为优化目标建立分类模型,同时引入距离比例参数λ,... 针对现实中经常遇到的各类样本分布范围相差很多、将各类样本误判的危害程度不同、或者各类样本数量差异悬殊等情况,提出了一种基于不等距超球体的SVM(NMS-SVM)算法。该算法以最大间隔为优化目标建立分类模型,同时引入距离比例参数λ,调整最优分类面到两类之间的距离。通过UCI数据库中数据集的分类仿真实验,比较了该算法与普通超球体算法以及最大间隔超球体算法的分类精度,证明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 支持向量机 超球体 不等距 最大间隔
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一种新的构造SVM分类器的几何最近点法 被引量:3
6
作者 刘振丙 陈忠 刘建国 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第6期791-797,共7页
引入了尺度化凸壳(Scaled convex hull,SCH)的概念,证明了与之相关的性质,通过这些性质可以把求解线性不可分支持向量机(Support vector machine,SVM)的问题转化为计算两类训练样本分别生成的尺度化凸壳间的最近点对的问题.然后可以用... 引入了尺度化凸壳(Scaled convex hull,SCH)的概念,证明了与之相关的性质,通过这些性质可以把求解线性不可分支持向量机(Support vector machine,SVM)的问题转化为计算两类训练样本分别生成的尺度化凸壳间的最近点对的问题.然后可以用几何最近点法计算尺度化凸壳间的最近点对,把垂直平分连接最近点对线段的超平面作为线性不可分问题的分类超平面.此外,还把这种方法推广到非线性情形,并给出了解决非线性问题的一种简化算法.理论分析和实验均表明,与已有的方法相比,尺度化凸壳法在取得相同分类成功率的同时,训练时间大大减少,特别适用于样本较多的大规模分类问题. 展开更多
关键词 最大间隔 尺度化凸壳 最近点对 Mitchell-Dem'yanov-Malozemov(MDM)算法
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一种新的最大间隔分类器的求解算法及其在测井岩性识别中的应用 被引量:2
7
作者 罗明璋 张翔 刘振丙 《石油天然气学报》 CAS CSCD 2012年第2期98-102,168,共5页
首先介绍了尺度不变凸壳的概念,提出当2个凸壳独立时,可以通过求解2个凸壳的最大间隔来建立一种新的分类器。然后通过论证尺度不变凸壳与最小闭球的关系,提出了利用最小闭球求解分类器的快速算法。通过对测井岩性识别的试验表明,与已有... 首先介绍了尺度不变凸壳的概念,提出当2个凸壳独立时,可以通过求解2个凸壳的最大间隔来建立一种新的分类器。然后通过论证尺度不变凸壳与最小闭球的关系,提出了利用最小闭球求解分类器的快速算法。通过对测井岩性识别的试验表明,与已有的方法相比,在取得相同分类成功率的同时,该算法的核估计次数和训练时间明显减少。 展开更多
关键词 尺度不变凸壳 最大间隔 最小闭球 岩性识别
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最大间隔椭球形多类分类算法 被引量:2
8
作者 李永新 薛贞霞 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期185-186,189,共3页
针对多类分类问题中现有算法精度不高的问题,基于一类分类马氏椭球学习机,提出一种最大间隔椭球形多类分类算法,将每一类数据用超椭球来界定,数据空间由若干个超椭球组成,每个超椭球包围一类样本点,并以最大间隔排除不属于该类的样本点... 针对多类分类问题中现有算法精度不高的问题,基于一类分类马氏椭球学习机,提出一种最大间隔椭球形多类分类算法,将每一类数据用超椭球来界定,数据空间由若干个超椭球组成,每个超椭球包围一类样本点,并以最大间隔排除不属于该类的样本点,该算法同时考虑了不同类样本点的协方差矩阵,即分布信息。真实数据上的实验结果表明该方法能提高分类精度。 展开更多
关键词 模式识别 多类分类 最大间隔 超椭球
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基于支持向量机分类的回归方法 被引量:1
9
作者 葛红艳 邢光龙 王伟超 《电子技术(上海)》 2008年第9期44-46,共3页
支持向量机(Support Vector Machine,SVM)是一种基于结构风险最小化原理的分类技术,该技术已成为当前国际机器学习界研究的热点。本文提出了一种将回归问题转化为分类的新思想,这种方法具有一定的理论依据,与多项式函数拟合相比具有一... 支持向量机(Support Vector Machine,SVM)是一种基于结构风险最小化原理的分类技术,该技术已成为当前国际机器学习界研究的热点。本文提出了一种将回归问题转化为分类的新思想,这种方法具有一定的理论依据,与多项式函数拟合相比具有一定的优越性。 展开更多
关键词 支持向量机 回归 核函数 最大间隔
原文传递
基于后验概率的支持向量机 被引量:12
10
作者 吴高巍 陶卿 王珏 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2005年第2期196-202,共7页
在支持向量机 (supportvectormachines ,SVM )中 ,训练样本总是具有明确的类别信息 ,而对于一些不确定性问题并不恰当 受贝叶斯决策规则的启发 ,利用样本的后验概率来表示这种不确定性 将贝叶斯决策规则与SVM相结合 ,建立后验概率支持... 在支持向量机 (supportvectormachines ,SVM )中 ,训练样本总是具有明确的类别信息 ,而对于一些不确定性问题并不恰当 受贝叶斯决策规则的启发 ,利用样本的后验概率来表示这种不确定性 将贝叶斯决策规则与SVM相结合 ,建立后验概率支持向量机 (posterioriprobabilitysupportvectorma chine ,PPSVM )的体系框架 并详细讨论线性可分性、间隔、最优超平面以及软间隔算法 ,得到了一个新的优化问题 ,同时给出了一个支持向量的新定义 实际上 ,后验概率支持向量机是建立于统计学习理论(statisticallearningtheory)基础之上 ,是标准SVM的扩展 针对数据 ,还提出了一个确定后验概率的经验性方法 实验也证明了后验概率支持向量机的合理性。 展开更多
关键词 支持向量机 分类 后验概率 间隔 最大间隔算法 非确定性分类问题
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基于类中心思想的去边缘模糊支持向量机 被引量:8
11
作者 曹淑娟 刘小茂 +1 位作者 张钧 刘振丙 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第22期146-149,共4页
针对两类分类问题中样本点数量多、类别模糊且有孤立野点的情况,论文在类中心向量方法的基础上,提出了一种基于类中心思想的去边缘模糊支持向量机,该方法用类中心思想预先去掉那些可能不是支持向量的点,并采用降半哥西分布作为隶属度,... 针对两类分类问题中样本点数量多、类别模糊且有孤立野点的情况,论文在类中心向量方法的基础上,提出了一种基于类中心思想的去边缘模糊支持向量机,该方法用类中心思想预先去掉那些可能不是支持向量的点,并采用降半哥西分布作为隶属度,使其适合模糊分类的性能特点。从理论和实证分析两个方面将该方法与线性可分SVM及模糊SVM进行了对比分析,结果显示该方法不但大大减少了训练点数目,从而减小了内存和计算量,提高了训练速度,而且减少了孤立野点对支持向量分类机的影响。 展开更多
关键词 推广的最大间隔法 模糊支持向量机 模糊因子 类中心 去边缘方法
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核岭回归的邻域保持最大间隔分析的人脸识别 被引量:7
12
作者 李勇周 罗大庸 刘少强 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2010年第1期23-28,共6页
邻域保持嵌入是局部线性嵌入的线性近似,强调保持数据流形的局部结构.改进的最大间隔准则重视数据流形的判别和几何结构,提高了对数据的分类性能.文中提出的核岭回归的邻域保持最大间隔分析既保持流形的局部结构,又使不同类别的数据保... 邻域保持嵌入是局部线性嵌入的线性近似,强调保持数据流形的局部结构.改进的最大间隔准则重视数据流形的判别和几何结构,提高了对数据的分类性能.文中提出的核岭回归的邻域保持最大间隔分析既保持流形的局部结构,又使不同类别的数据保持最大间隔,以此构建算法的目标函数.为了解决数据流形高度非线性化的问题,算法采用核岭回归计算特征空间的变换矩阵.先求解数据样本在核子空间中降维映射的结果,再解得核子空间.在标准人脸数据库上的实验表明该算法正确有效,并且识别性能优于普通的流形学习算法. 展开更多
关键词 人脸识别 邻域保持嵌入 最大间隔准则 核岭回归
原文传递
一种改进的线性SVM 被引量:3
13
作者 田立 刘振丙 刘小茂 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第20期173-176,共4页
对模式分类中的近似线性可分问题提出了一种新的近似线性支持向量机(SVM):先对近似线性分类中的训练集所形成的两类凸壳进行了相似变形,使变形后的凸壳线性可分,再用平分最近点和最大间隔法求出理想的分划超平面,然后再通过求解最大间... 对模式分类中的近似线性可分问题提出了一种新的近似线性支持向量机(SVM):先对近似线性分类中的训练集所形成的两类凸壳进行了相似变形,使变形后的凸壳线性可分,再用平分最近点和最大间隔法求出理想的分划超平面,然后再通过求解最大间隔法的对偶问题得到基于相似压缩的近似线性SVM。此外,还从理论和实证分析两个方面将该方法与线性可分SVM及已有的近似线性可分SVM进行了对比分析,说明了该方法的优越性与合理性。 展开更多
关键词 SVM 近似线性SVM 相似变形压缩法 最大间隔法 分划超平面
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最大间隔核优化的雷达目标识别新方法 被引量:3
14
作者 肖永生 黄丽贞 +1 位作者 朱劼昊 周建江 《信号处理》 CSCD 北大核心 2014年第7期783-788,共6页
基于目标高分辨率距离像的雷达自动目标识别技术在军事和民用上都有巨大的应用价值。但是由于雷达目标高分辨距离像的姿态敏感性以及高特征维数,造成了其非线性可分性。针对此问题,本文提出了一种基于最大间隔核优化的雷达目标高分辨距... 基于目标高分辨率距离像的雷达自动目标识别技术在军事和民用上都有巨大的应用价值。但是由于雷达目标高分辨距离像的姿态敏感性以及高特征维数,造成了其非线性可分性。针对此问题,本文提出了一种基于最大间隔核优化的雷达目标高分辨距离像识别方法。本方法首先采用了最大间隔准则算法来优化数据依赖核函数,然后利用支持向量机分类器实现了雷达目标高分辨距离像识别,最后进行了基于5种战斗机目标高分辨距离像的实验仿真。实验结果表明了基于最大间隔核优化的目标识别算法对于SVM分类器可以有效实现核函数优化,从而能够提高目标识别性能。 展开更多
关键词 雷达目标高分辨距离像 支持向量机 核函数优化 雷达目标识别 最大间隔准则
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余弦度量的多流形最大间距鉴别保持嵌入 被引量:2
15
作者 林克正 王海燕 +1 位作者 林璇玑 李骜 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第4期836-841,共6页
针对LMMDE算法存在的缺陷,提出了余弦度量的多流形最大间距鉴别保持嵌入算法(Multi-manifold Maximal Margin Discriminant Preserving Embedding based on Cosine M easure,CM M M M DPE).该算法首先利用多流形思想将原始样本集中的每... 针对LMMDE算法存在的缺陷,提出了余弦度量的多流形最大间距鉴别保持嵌入算法(Multi-manifold Maximal Margin Discriminant Preserving Embedding based on Cosine M easure,CM M M M DPE).该算法首先利用多流形思想将原始样本集中的每个样本分成若干个局部小块样本,形成一个多流形的样本空间.在为流形内的每个局部小块样本确定类间邻域和类内邻域时,采用余弦距离代替欧式距离的度量方式.定义了加权的类间邻域散布矩阵和类内散布矩阵,来描述整个多流形空间中样本之间的相似度,通过相应的准则函数为每个样本流形找到最优投影矩阵,对每个样本流形降维到更低维流形空间中,最后通过计算测试样本流形与训练样本流形的距离来判定测试样本的类别归属.通过在多个人脸库上的实验,验证了本文方法的有效性. 展开更多
关键词 人脸识别 特征提取 余弦距离 多流形 局部最大间距嵌入
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支持向量机分类理论中的几个细节理解及实验
16
作者 杜芳芳 熊令纯 《数据挖掘》 2020年第3期163-175,共13页
目前的大数据时代,机器学习作为数据处理的关键技术,不可缺少。各个高校在很多专业都在开展机器学习这门课程,其中的支持向量机算法作为重要内容之一,广受学生青睐。但在教学过程中,我们发现其理论在某些方面比较晦涩难懂,本文在简要概... 目前的大数据时代,机器学习作为数据处理的关键技术,不可缺少。各个高校在很多专业都在开展机器学习这门课程,其中的支持向量机算法作为重要内容之一,广受学生青睐。但在教学过程中,我们发现其理论在某些方面比较晦涩难懂,本文在简要概述完支持向量机分类的理论后,总结了几个关键细节的理解,比如:支持向量机线性分类器模型中的最大化Margin的理解;线性分类器模型中目标函数和约束条件的推导过程中某些知识点的理解;线性分类器模型求解过程中,为什么拉格朗日乘子大于0对应的数据点就是支持向量?支持向量机的分类面唯一吗?最后,给出了Matlab、R语言、python等几种软件在iris数据上的实验代码及实验中得到的支持向量机模型的获取方法。这些细节的理解及软件实验,对支持向量机模型都进行了透彻的剖析和融会贯通,有助于支持向量机分类学习中的初步探索和深入的研究,给广大支持向量机的学习者和使用者提供了重要的参考。 展开更多
关键词 支持向量机分类 最大化margin的理解 线性分类器模型的相关知识点理解 支持向量的确定 基于Matlab、R和Python的Iris数据实验
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基于相似压缩的近似线性SVM
17
作者 刘小茂 刘振丙 张钧 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2007年第5期610-615,共6页
为了解决模式识别中的近似线性可分问题,提出了一种新的近似线性支持向量机(SVM).首先对近似线性分类中的训练集所形成的两类凸壳进行了相似压缩,使压缩后的凸壳线性可分;基于压缩后线性可分的凸壳,再用平分最近点和最大间隔法求出最优... 为了解决模式识别中的近似线性可分问题,提出了一种新的近似线性支持向量机(SVM).首先对近似线性分类中的训练集所形成的两类凸壳进行了相似压缩,使压缩后的凸壳线性可分;基于压缩后线性可分的凸壳,再用平分最近点和最大间隔法求出最优的分划超平面.然后再通过求解最大间隔法的对偶问题,得到基于相似压缩的近似线性SVM.最后,从理论和实证分析两个方面,将该方法与线性可分SVM及推广的平分最近点法进行了对比分析,说明了该方法的优越性与合理性. 展开更多
关键词 支持向量机 近似线性SVM 相似压缩法 最大间隔法 分划超平面
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基于最大间隔法的蠓虫分类模型
18
作者 简国明 朱森华 《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》 CAS 2014年第1期1-4,共4页
考虑两种蠓虫Af和Apf的鉴别分类问题,通过对已知数据的分析并讨论其分布图,利用最大间隔法的思想,建立了两种蠓虫的分类模型,通过对非线性问题的分析,采用循环代替与数值计算方法,得出了所给数据的蠓虫分类结果。最后应用最大间隔法和... 考虑两种蠓虫Af和Apf的鉴别分类问题,通过对已知数据的分析并讨论其分布图,利用最大间隔法的思想,建立了两种蠓虫的分类模型,通过对非线性问题的分析,采用循环代替与数值计算方法,得出了所给数据的蠓虫分类结果。最后应用最大间隔法和超平面思想,讨论了高维空间的蠓虫分类问题。 展开更多
关键词 蠓虫 最大间隔法 分类图 分类模型
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基于偏最小二乘与极大间距准则的微阵列分类
19
作者 胡煜 阳文辉 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第4期5-10,共6页
针对基因表达数据中的高维小样本问题,提出了一种两阶段的识别框架:"偏最小二乘法(PLS)+极大间距准则(MMC)"。该方法首先使用PLS算法提取出带有分类信息的特征,然后使用MMC准则对样本进行分类。在六个公共的基因数据库上与一... 针对基因表达数据中的高维小样本问题,提出了一种两阶段的识别框架:"偏最小二乘法(PLS)+极大间距准则(MMC)"。该方法首先使用PLS算法提取出带有分类信息的特征,然后使用MMC准则对样本进行分类。在六个公共的基因数据库上与一些常见的基因分类方法相比较,结果显示了该方法对基于基因表达数据的肿瘤分类有效且稳定。 展开更多
关键词 微阵列数据 基因选择 特征提取 偏最小二乘 极大间距准则
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最大间隔最小体积球形支持向量机 被引量:19
20
作者 文传军 詹永照 陈长军 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2010年第1期79-83,共5页
结合支持向量机(SVM)类间最大分类间隔和支持向量数据描述(SVDD)类内最小描述体积思想,提出一种新的学习机器模型——最大间隔最小体积球形支持向量机(MMHSVM).模型建立两个大小不一的同心超球,将正负类样本分别映射到小超球内和大超球... 结合支持向量机(SVM)类间最大分类间隔和支持向量数据描述(SVDD)类内最小描述体积思想,提出一种新的学习机器模型——最大间隔最小体积球形支持向量机(MMHSVM).模型建立两个大小不一的同心超球,将正负类样本分别映射到小超球内和大超球外,模型目标函数最大化两超球间隔,实现正负类类间间隔的最大化和各类类内体积的最小化,提高了模型的分类能力.理论分析和实验结果表明该算法是有效的. 展开更多
关键词 支持向量机 支持向量数据描述 类间最大分类间隔 类内最小描述体积 球形支持向量机
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