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基于先验知识下支持向量机P-SVM的分类算法
被引量:
2
1
作者
印鉴
梅芳
+1 位作者
张钢
任江涛
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2007年第3期474-478,共5页
支持向量机在分类算法原理中的顺次最小优化算法SMO一般比传统的块算法和固定工作样本集的算法具有更好的时间和空间复杂性,但是由于在实际应用领域中对样本的需求量很大,使得对样本的标记是应用中耗时耗力的工作.本文提出了基于先验知...
支持向量机在分类算法原理中的顺次最小优化算法SMO一般比传统的块算法和固定工作样本集的算法具有更好的时间和空间复杂性,但是由于在实际应用领域中对样本的需求量很大,使得对样本的标记是应用中耗时耗力的工作.本文提出了基于先验知识下的支持向量机,通过引入先验信息量而减少所需样本的数量,同时给出了相应的P-SMO算法.分类应用背景利用中医证候数据,通过专家知识提供的证候知识规则,对训练样本集进行置信度的计算,然后使用P-SMO算法训练出P-SVM,实验结果表明分类效率有较大的提高.
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关键词
支持向量机
文本分类
置信度
P—SMO
下载PDF
职称材料
题名
基于先验知识下支持向量机P-SVM的分类算法
被引量:
2
1
作者
印鉴
梅芳
张钢
任江涛
机构
中山大学计算机科学系
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2007年第3期474-478,共5页
基金
国家自然科学基金(60573097)资助
广东自然科学基金(05200302
+3 种基金
06104916)资助
国家科技计划项目(2004BA721A02)资助
广东科技计划项目(2005B10101032)资助
高等学校博士学科点专项科研基金(20050558017)资助.
文摘
支持向量机在分类算法原理中的顺次最小优化算法SMO一般比传统的块算法和固定工作样本集的算法具有更好的时间和空间复杂性,但是由于在实际应用领域中对样本的需求量很大,使得对样本的标记是应用中耗时耗力的工作.本文提出了基于先验知识下的支持向量机,通过引入先验信息量而减少所需样本的数量,同时给出了相应的P-SMO算法.分类应用背景利用中医证候数据,通过专家知识提供的证候知识规则,对训练样本集进行置信度的计算,然后使用P-SMO算法训练出P-SVM,实验结果表明分类效率有较大的提高.
关键词
支持向量机
文本分类
置信度
P—SMO
Keywords
SVM
text mining
confidence
p-smo
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于先验知识下支持向量机P-SVM的分类算法
印鉴
梅芳
张钢
任江涛
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2007
2
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职称材料
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参考文献
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