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水下目标识别中样本选择与SVME融合算法
被引量:
6
1
作者
杨宏晖
王芸
戴健
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期362-367,共6页
水下目标识别中训练样本集含有冗余样本、噪声样本及无关样本,且特征提取、特征选择和决策系统设计过程分离而导致系统识别性能的下降,为此提出了基于加权最近邻收缩样本选择的SVM集成算法(SVME-WRNN)和基于加权免疫克隆样本选择的SVM...
水下目标识别中训练样本集含有冗余样本、噪声样本及无关样本,且特征提取、特征选择和决策系统设计过程分离而导致系统识别性能的下降,为此提出了基于加权最近邻收缩样本选择的SVM集成算法(SVME-WRNN)和基于加权免疫克隆样本选择的SVM集成算法(SVME-WICISA)。这2种集成方法通过样本选择来构建精度高、差异大的子分类器,并将其集成。利用4类水下目标实测数据进行了分类仿真实验。实验结果表明:SVME-WRNN算法和SVME-WICISA算法与SVME算法(无样本选择)相比较,在识别率相当的情况下,大幅度地降低了训练样本数目,得到的综合分类器具有良好的分类精度。
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关键词
噪声
算法
决策
特征提取
支持向量机
水声学
样本选择
目标识别
加权
免疫克隆样本选择算法
加权最近邻收缩
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职称材料
题名
水下目标识别中样本选择与SVME融合算法
被引量:
6
1
作者
杨宏晖
王芸
戴健
机构
西北工业大学航海学院
出处
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期362-367,共6页
基金
国家自然科学基金(60672136)
水下测控技术重点实验室基金(9140C260505120C26104)资助
文摘
水下目标识别中训练样本集含有冗余样本、噪声样本及无关样本,且特征提取、特征选择和决策系统设计过程分离而导致系统识别性能的下降,为此提出了基于加权最近邻收缩样本选择的SVM集成算法(SVME-WRNN)和基于加权免疫克隆样本选择的SVM集成算法(SVME-WICISA)。这2种集成方法通过样本选择来构建精度高、差异大的子分类器,并将其集成。利用4类水下目标实测数据进行了分类仿真实验。实验结果表明:SVME-WRNN算法和SVME-WICISA算法与SVME算法(无样本选择)相比较,在识别率相当的情况下,大幅度地降低了训练样本数目,得到的综合分类器具有良好的分类精度。
关键词
噪声
算法
决策
特征提取
支持向量机
水声学
样本选择
目标识别
加权
免疫克隆样本选择算法
加权最近邻收缩
Keywords
acoustic noise, algorithms, decisionacoustics
instance selection, targetweighted reduced nearest neighbormaking, feature extraction,support vector machines,recognition, weighted immune clone instance selectionunderwateralgorithm,
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
水下目标识别中样本选择与SVME融合算法
杨宏晖
王芸
戴健
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
6
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职称材料
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