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核二维子类鉴别分析
被引量:
2
1
作者
王莹
李文辉
+2 位作者
傅博
林逸峰
倪洪印
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期992-996,共5页
针对图像数据的多子类线性不可分问题,提出一种快速核二维子类鉴别分析算法(K2DSDA).算法从理论证明K2DSDA等价于基于核样本列(行)向量的2DSDA,并结合快速核样本图像近似定义实现最优判别向量计算,降低了算法复杂度.实验显示,本文算法...
针对图像数据的多子类线性不可分问题,提出一种快速核二维子类鉴别分析算法(K2DSDA).算法从理论证明K2DSDA等价于基于核样本列(行)向量的2DSDA,并结合快速核样本图像近似定义实现最优判别向量计算,降低了算法复杂度.实验显示,本文算法在多个标准人脸库上的分类准确率优于其他鉴别分析算法,这证实了K2DSDA的有效性.
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关键词
鉴别分析
核方法
二维子类鉴别分析
多子类
线性不可分
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职称材料
BCESCP:基于多类支持向量机的B细胞表位亚类分类研究(英文)
2
作者
练瑶
黄泽炽
葛猛
《激光生物学报》
CAS
2015年第5期455-459,共5页
目的:根据诱导的特异性抗体种型,B细胞表位被分成不同的亚类。探索表位多类亚类之间的区别非常重要,能促进揭示免疫系统为什么会针对不同的表位产生特异性抗体应答。基于多类支持向量机,发展一个能区分多类表位亚类并且能预测B细胞表位...
目的:根据诱导的特异性抗体种型,B细胞表位被分成不同的亚类。探索表位多类亚类之间的区别非常重要,能促进揭示免疫系统为什么会针对不同的表位产生特异性抗体应答。基于多类支持向量机,发展一个能区分多类表位亚类并且能预测B细胞表位的亚类类别的模型。方法:训练模型的数据集来源于免疫表位数据库,数据集包含4类数据,对应4种B细胞表位亚类:Ig A表位,Ig E表位,Ig G表位以及Ig M表位。通过5折交叉验证,分别探索氨基酸组成特征,quasi-序列顺序特征以及二肽组成特征区分表位多类亚类的能力。结果:实验结果表明二肽组成特征的区分性能最好,整体准确率为61.58%,应用此多类分类模型,开发了一个名为BCESCP的免费使用的B细胞表位的亚类类别预测服务器,BCESCP可以通过如下地址访问:http://www.bioinfo.tsinghua.edu.cn/epitope/BCESCP/。
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关键词
多类支持向量机
B细胞表位多类亚类
预测服务器
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职称材料
基于子类划分和粒子群优化的自适应编码多类分类方法
被引量:
3
3
作者
薛爱军
王晓丹
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2018年第2期211-218,共8页
纠错输出编码(ECOC)可以有效地解决多类分类问题.基于数据的编码是主要的编码方法之一.对此,提出一种基于子类划分和粒子群优化(PSO)的自适应编码方法,利用混淆矩阵衡量各类别的相关性,基于规则的方法对类别进行自适应组合,根据组合方...
纠错输出编码(ECOC)可以有效地解决多类分类问题.基于数据的编码是主要的编码方法之一.对此,提出一种基于子类划分和粒子群优化(PSO)的自适应编码方法,利用混淆矩阵衡量各类别的相关性,基于规则的方法对类别进行自适应组合,根据组合方案构建类别的二类划分并最终形成编码矩阵,通过引入PSO算法寻找最优阈值,从而得到最优编码矩阵.实验结果表明,所提出的编码方法可以得到更好的分类性能.
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关键词
模式识别
纠错输出编码
多类分类
子类划分
粒子群优化
原文传递
题名
核二维子类鉴别分析
被引量:
2
1
作者
王莹
李文辉
傅博
林逸峰
倪洪印
机构
吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室
吉林大学计算机科学与技术学院
常州大学信息科学与工程学院
出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期992-996,共5页
文摘
针对图像数据的多子类线性不可分问题,提出一种快速核二维子类鉴别分析算法(K2DSDA).算法从理论证明K2DSDA等价于基于核样本列(行)向量的2DSDA,并结合快速核样本图像近似定义实现最优判别向量计算,降低了算法复杂度.实验显示,本文算法在多个标准人脸库上的分类准确率优于其他鉴别分析算法,这证实了K2DSDA的有效性.
关键词
鉴别分析
核方法
二维子类鉴别分析
多子类
线性不可分
Keywords
discriminant analysis
kernel method
two-dimensional subclass discriminant analysis(2DSDA)
multi-subclass
non-linearly separable
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
BCESCP:基于多类支持向量机的B细胞表位亚类分类研究(英文)
2
作者
练瑶
黄泽炽
葛猛
机构
清华大学生命科学学院
出处
《激光生物学报》
CAS
2015年第5期455-459,共5页
基金
973 Program(2009CB918801)
文摘
目的:根据诱导的特异性抗体种型,B细胞表位被分成不同的亚类。探索表位多类亚类之间的区别非常重要,能促进揭示免疫系统为什么会针对不同的表位产生特异性抗体应答。基于多类支持向量机,发展一个能区分多类表位亚类并且能预测B细胞表位的亚类类别的模型。方法:训练模型的数据集来源于免疫表位数据库,数据集包含4类数据,对应4种B细胞表位亚类:Ig A表位,Ig E表位,Ig G表位以及Ig M表位。通过5折交叉验证,分别探索氨基酸组成特征,quasi-序列顺序特征以及二肽组成特征区分表位多类亚类的能力。结果:实验结果表明二肽组成特征的区分性能最好,整体准确率为61.58%,应用此多类分类模型,开发了一个名为BCESCP的免费使用的B细胞表位的亚类类别预测服务器,BCESCP可以通过如下地址访问:http://www.bioinfo.tsinghua.edu.cn/epitope/BCESCP/。
关键词
多类支持向量机
B细胞表位多类亚类
预测服务器
Keywords
multi-class SVM
B-cell epitopes subclasses
web server
分类号
R392.1 [医药卫生—免疫学]
下载PDF
职称材料
题名
基于子类划分和粒子群优化的自适应编码多类分类方法
被引量:
3
3
作者
薛爱军
王晓丹
机构
空军工程大学防空反导学院
出处
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2018年第2期211-218,共8页
基金
国家自然科学基金项目(61273275)
文摘
纠错输出编码(ECOC)可以有效地解决多类分类问题.基于数据的编码是主要的编码方法之一.对此,提出一种基于子类划分和粒子群优化(PSO)的自适应编码方法,利用混淆矩阵衡量各类别的相关性,基于规则的方法对类别进行自适应组合,根据组合方案构建类别的二类划分并最终形成编码矩阵,通过引入PSO算法寻找最优阈值,从而得到最优编码矩阵.实验结果表明,所提出的编码方法可以得到更好的分类性能.
关键词
模式识别
纠错输出编码
多类分类
子类划分
粒子群优化
Keywords
pattern recognition
error-correcting output codes
multi-class classification
subclass
particle swarm optimizadon
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
核二维子类鉴别分析
王莹
李文辉
傅博
林逸峰
倪洪印
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
下载PDF
职称材料
2
BCESCP:基于多类支持向量机的B细胞表位亚类分类研究(英文)
练瑶
黄泽炽
葛猛
《激光生物学报》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
3
基于子类划分和粒子群优化的自适应编码多类分类方法
薛爱军
王晓丹
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2018
3
原文传递
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参考文献
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统计分析
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