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海量数据分类v--SVM问题的软最小球方法
1
作者
张敬忠
余频杰
《电脑知识与技术》
2007年第12期1384-1388,共5页
海量数据分类问题是目前SVM学习算法研究的一个热点。传统的SVM方法是通过计算二次规划问题求解的,当训练样本数较大时存在一定的困难。文章介绍一种新的方法,该方法把二分类问题看作特殊的软最小球覆盖问题。提出求解SVM问题的全新...
海量数据分类问题是目前SVM学习算法研究的一个热点。传统的SVM方法是通过计算二次规划问题求解的,当训练样本数较大时存在一定的困难。文章介绍一种新的方法,该方法把二分类问题看作特殊的软最小球覆盖问题。提出求解SVM问题的全新的最小球覆盖几何解释,通过软最小球算法进行求解,避免了计算复杂度高的问题。可以用来求解11目标函数海量数据v-SVM分类问题。实验结果表明,文章提出的算法与同类算法相比具有相当的竞争力。
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关键词
支持向量机
软最小球
v-SVM
海量数据
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职称材料
题名
海量数据分类v--SVM问题的软最小球方法
1
作者
张敬忠
余频杰
机构
解放军炮兵学院模式识别与人工智能实验室
出处
《电脑知识与技术》
2007年第12期1384-1388,共5页
文摘
海量数据分类问题是目前SVM学习算法研究的一个热点。传统的SVM方法是通过计算二次规划问题求解的,当训练样本数较大时存在一定的困难。文章介绍一种新的方法,该方法把二分类问题看作特殊的软最小球覆盖问题。提出求解SVM问题的全新的最小球覆盖几何解释,通过软最小球算法进行求解,避免了计算复杂度高的问题。可以用来求解11目标函数海量数据v-SVM分类问题。实验结果表明,文章提出的算法与同类算法相比具有相当的竞争力。
关键词
支持向量机
软最小球
v-SVM
海量数据
Keywords
Support Vector Machines
soft MEB
v-SVM
large-scale data
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
海量数据分类v--SVM问题的软最小球方法
张敬忠
余频杰
《电脑知识与技术》
2007
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