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SVM-KNN分类算法研究
被引量:
3
1
作者
赵玲
陈磊琛
+1 位作者
余小陆
张盛意
《计算机与数字工程》
2010年第6期29-31,134,共4页
SVM-KNN分类算法是一种将支持向量机(SVM)分类和最近邻(NN)分类相结合的新分类方法。针对传统SVM分类器中存在的问题,该算法通过支持向量机的序列最小优化(SMO)训练算法对数据集进行训练,将距离差小于给定阈值的样本代入以每类所有的支...
SVM-KNN分类算法是一种将支持向量机(SVM)分类和最近邻(NN)分类相结合的新分类方法。针对传统SVM分类器中存在的问题,该算法通过支持向量机的序列最小优化(SMO)训练算法对数据集进行训练,将距离差小于给定阈值的样本代入以每类所有的支持向量作为代表点的K近邻分类器中进行分类。在UCI数据集上的实验结果表明,该分类器的分类准确率比单纯使用SVM分类器要高,它在一定程度上不受核函数参数选择的影响,具有较好的稳健性。
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关键词
支持向量机
K近邻
样本相似性
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职称材料
题名
SVM-KNN分类算法研究
被引量:
3
1
作者
赵玲
陈磊琛
余小陆
张盛意
机构
中国地质大学(武汉)计算机学院
出处
《计算机与数字工程》
2010年第6期29-31,134,共4页
文摘
SVM-KNN分类算法是一种将支持向量机(SVM)分类和最近邻(NN)分类相结合的新分类方法。针对传统SVM分类器中存在的问题,该算法通过支持向量机的序列最小优化(SMO)训练算法对数据集进行训练,将距离差小于给定阈值的样本代入以每类所有的支持向量作为代表点的K近邻分类器中进行分类。在UCI数据集上的实验结果表明,该分类器的分类准确率比单纯使用SVM分类器要高,它在一定程度上不受核函数参数选择的影响,具有较好的稳健性。
关键词
支持向量机
K近邻
样本相似性
Keywords
support vector machine
K-nearest-neighborhood
comparability of samples
分类号
TP301.6 [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
SVM-KNN分类算法研究
赵玲
陈磊琛
余小陆
张盛意
《计算机与数字工程》
2010
3
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