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基于支持向量机(SVM)的古代玻璃制品分类
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作者 高国云 王青芸 《赣南师范大学学报》 2024年第3期19-22,共4页
古代玻璃制品是古丝绸之路交易的商品之一,一般依据化学成分对玻璃制品进行分类.但是风化会改变玻璃制品化学成分的含量,从而影响玻璃制品类型的鉴别.本文尝试先预测风化前的化学成分以消除风化的影响,再采用灰色关联分析化学成分的关... 古代玻璃制品是古丝绸之路交易的商品之一,一般依据化学成分对玻璃制品进行分类.但是风化会改变玻璃制品化学成分的含量,从而影响玻璃制品类型的鉴别.本文尝试先预测风化前的化学成分以消除风化的影响,再采用灰色关联分析化学成分的关联关系以及差异,最后建立支持向量机(SVM)模型对古代玻璃制品进行分类. 展开更多
关键词 支持向量(svm) 系统聚类 灰色关联分析 古代玻璃 玻璃风化
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基于弹球损失模糊支持向量机的客户认购定期存款预测分析
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作者 匡维波 《电子商务评论》 2024年第3期8568-8578,共11页
本文基于UCI机器学习库中的一家银行机构营销活动的数据,以客户是否认购定期存款为响应变量,以9个描述客户信息以及社会经济状况的离散和连续指标作为解释变量建立预测模型。提出了一种改进的弹球损失模糊支持向量机(Pin-FSVM)预测模型... 本文基于UCI机器学习库中的一家银行机构营销活动的数据,以客户是否认购定期存款为响应变量,以9个描述客户信息以及社会经济状况的离散和连续指标作为解释变量建立预测模型。提出了一种改进的弹球损失模糊支持向量机(Pin-FSVM)预测模型,旨在提高金融服务行业中银行识别潜在客户认购定期存款的准确性和效率。Pin-FSVM模型通过融合弹球损失函数和模糊隶属度的概念,优化了传统模糊支持向量机的性能。该模型在含噪声数据环境下维持了预测准确率,并有效处理了数据中的不确定性。在应用于银行客户认购存款的预测实践中,Pin-FSVM成功识别出更可能选择定期存款的客户,显著提升了预测效果,为银行精准识别和服务客户群体提供了有力工具。This paper is based on data from the UCI machine learning repository on the marketing activities of a banking institution, with whether a customer subscribes to a time deposit as the response variable, and nine discrete and continuous indicators describing the customer’s information as well as his socio-economic status as the explanatory variables. In this paper, an improved Pinball Loss Fuzzy Support Vector Machine (Pin-FSVM) prediction model is proposed with the aim of improving the accuracy and efficiency of banks in the financial services industry in identifying potential customers to subscribe to time deposits. The Pin-FSVM model optimises the performance of the traditional fuzzy support vector machine by incorporating the concepts of the Pinball Loss Function and the Fuzzy Affiliation Degree. The model maintains prediction accuracy in noisy data environments and effectively handles the uncertainty in the data. In the application to the practice of predicting bank customers’ subscription deposits, Pin-FSVM successfully identifies customers who are more likely to choose time deposits, which significantly improves the prediction effect and provides a powerful tool for banks to accurately identify and serve their customer groups. 展开更多
关键词 弹球损失函数 模糊支持向量 定期存款 预测模型
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支持向量机(SVM)在傅里叶变换近红外光谱分析中的应用研究 被引量:47
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作者 张录达 苏时光 +2 位作者 王来生 李军会 杨丽明 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期33-35,共3页
支持向量机(SVM)用于两类问题的识别研究,它是统计学习理论中最年轻的分支,所建分析模型有严格的数学基础。同时介绍了SVM学习的基本原理和方法,并将该方法引入化学计量学,以103个中药大黄样品为实验材料,通过SVM近红外光谱法建立了大... 支持向量机(SVM)用于两类问题的识别研究,它是统计学习理论中最年轻的分支,所建分析模型有严格的数学基础。同时介绍了SVM学习的基本原理和方法,并将该方法引入化学计量学,以103个中药大黄样品为实验材料,通过SVM近红外光谱法建立了大黄样品真伪识别模型。对学习集中33个样品模型识别准确率为100%;对70个预测样品的识别准确率为9677%,为中药大黄的快速识别提供了参考。研究结果表明了SVM近红外光谱法建立生物样品识别模型的可行性。通过旨在介绍SVM学习方法的基本思想,以引起化学计量学工作者的进一步关注。 展开更多
关键词 大黄 中药 年轻 研究结果 准确率 样品 近红外光谱法 支持向量(svm) 统计学习理论 识别
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基于支持向量机(SVM)的回采工作面瓦斯涌出混沌预测方法研究 被引量:14
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作者 何利文 施式亮 +1 位作者 宋译 刘影 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期42-46,共5页
针对瓦斯涌出传统的线性预测方法存在的问题,根据瓦斯涌出时间序列固有的确定性和非线性,利用混沌动力系统的相空间延迟坐标重构理论,结合基于机器学习理论的支持向量机(SVM),建立基于SVM理论的瓦斯涌出混沌时间序列预测模型。经Ⅱ1024... 针对瓦斯涌出传统的线性预测方法存在的问题,根据瓦斯涌出时间序列固有的确定性和非线性,利用混沌动力系统的相空间延迟坐标重构理论,结合基于机器学习理论的支持向量机(SVM),建立基于SVM理论的瓦斯涌出混沌时间序列预测模型。经Ⅱ1024回采工作面瓦斯涌出时间序列仿真计算,仿真结果显示该预测模型具有比传统的回归方法更好的泛化能力,预测方法具有很高的预测精度。同时,该模型具有以往传统机器学习的瓦斯涌出预测模型建立简便、训练速度快等优点。由于充分考虑瓦斯涌出时间序列的混沌性,并利用SVM预测的优良特性,使得预测更科学。 展开更多
关键词 支持向量(svm) 瓦斯涌出 混沌 相空间重构 时间序列
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煤与瓦斯突出预测的支持向量机(SVM)模型 被引量:36
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作者 师旭超 韩阳 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期26-30,共5页
基于支持向量机(SVM)分类算法,考虑影响煤与瓦斯突出的主要因素,建立了煤与瓦斯突出预测的SVM模型。该模型选取开采深度、瓦斯压力、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数以及地质破坏程度5个指标作为模型输入量,同时将煤与瓦斯突出程度划分... 基于支持向量机(SVM)分类算法,考虑影响煤与瓦斯突出的主要因素,建立了煤与瓦斯突出预测的SVM模型。该模型选取开采深度、瓦斯压力、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数以及地质破坏程度5个指标作为模型输入量,同时将煤与瓦斯突出程度划分为无突出、小型突出、中型突出和大型突出4个等级,进而使其评判结果更为细化。以实测数据作为学习样本进行训练,建立相应判别函数对待判样本进行预测。通过算例分析,表明该模型的方法对煤与瓦斯突出预测的合理性与有效性,可以在实际工程中推广。 展开更多
关键词 煤与瓦斯突出 支持向量(svm) 预测 方法
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支持向量机(SVM)方法在降水分类预测中的应用 被引量:20
6
作者 杨淑群 芮景析 冯汉中 《西南农业大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2006年第2期252-257,共6页
支持向量学习机(SVM)是基于统计学习理论的模式分类器,将SVM方法应用于降水异常的分类预测中尚属首次。主要利用1958—2003年逐月的74个环流特征量、NINO 3,NINO 4海温指数、相关区域海平面气压、500 HPA、100HPA有关指数资料等,分别建... 支持向量学习机(SVM)是基于统计学习理论的模式分类器,将SVM方法应用于降水异常的分类预测中尚属首次。主要利用1958—2003年逐月的74个环流特征量、NINO 3,NINO 4海温指数、相关区域海平面气压、500 HPA、100HPA有关指数资料等,分别建立了四川盆地5片区降水距平百分率大于50%(特多)和小于-50%(特少)的2个SVM推理模型,并进行了降水分类预测试验和2005年1-3月实际预测,结果显示出所建SVM推理模型的Ts评分较高,具有一定的预测能力,展示了SVM的优越性和推广前景,可在短期气候预测业务中参考应用。 展开更多
关键词 支持向量(svm) 推理模型 降水 分类预测
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基于支持向量机的人体异常步态特征识别方法研究
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作者 杨莉杰 《信息与电脑》 2024年第2期119-121,共3页
人体异常步态特征识别可分析个体的行走姿势和模式,推算身份信息及人体潜在的健康问题。基于此,文章系统阐述基于支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的人体异常步态特征识别方法,分析SVM在处理步态数据方面的技术优势和实现过程,开... 人体异常步态特征识别可分析个体的行走姿势和模式,推算身份信息及人体潜在的健康问题。基于此,文章系统阐述基于支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的人体异常步态特征识别方法,分析SVM在处理步态数据方面的技术优势和实现过程,开展CASIA-B和OUMVLP数据集的测试实验,验证该方法在步态识别上的准确性比传统反向传播(Back Propagation,BP)神经网络更高,为复杂行为识别研究提供了新视角。 展开更多
关键词 支持向量(svm) 人体异常步态 特征识别 模型构建
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基于支持向量机(SVM)的民用飞机重着陆智能诊断研究 被引量:19
8
作者 聂磊 黄圣国 +1 位作者 舒平 王旭辉 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期149-153,共5页
针对国内航空公司对于重着陆的判断方法存在的不足,提出采用支持向量机(SVM)建立重着陆的智能诊断模型;分析对重着陆产生影响的相关因素,在力学基础上揭示了重着陆的产生原理;利用快速存取记录器中记录的多个飞行参数的信息,采用B737机... 针对国内航空公司对于重着陆的判断方法存在的不足,提出采用支持向量机(SVM)建立重着陆的智能诊断模型;分析对重着陆产生影响的相关因素,在力学基础上揭示了重着陆的产生原理;利用快速存取记录器中记录的多个飞行参数的信息,采用B737机型的实际样本数据进行训练和验证。结果表明:该方法能有效判断出是否发生重着陆,其准确率高达92.86%,证明该重着陆智能诊断方法具有较强实际应用价值,为后续研究奠定了基础。 展开更多
关键词 重着陆 飞行品质监控 智能诊断模型 支持向量(svm) 核函数
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基于支持向量机(SVM)的数字音频水印 被引量:12
9
作者 王剑 林福宗 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2005年第9期1605-1611,共7页
提出了一种新的基于支持向量机(supportvectormachine,SVM)的数字音频水印算法.主要思想是在宿主音频中嵌入一段模板信息,定义模板信息与宿主音频之间的一种对应关系,将水印的检测问题转化为一个可用SVM处理的二分类问题,利用SVM对先验... 提出了一种新的基于支持向量机(supportvectormachine,SVM)的数字音频水印算法.主要思想是在宿主音频中嵌入一段模板信息,定义模板信息与宿主音频之间的一种对应关系,将水印的检测问题转化为一个可用SVM处理的二分类问题,利用SVM对先验知识(对应关系)的学习,以达到对未知数字音频水印的正确分类检测.仿真实验结果表明,该数字音频水印具有较强的健壮性和不可感知性,在受到MP3压缩、低通滤波、重采样量化、噪声干扰等常用信号处理方法的处理后,能正确检测出水印,同时在水印检测时不需要原始音频,实现了水印的盲检测. 展开更多
关键词 数字音频 音频水印 支持向量(svm) 器学习 小波变换
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SOFC的支持向量机(SVM)辨识建模 被引量:7
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作者 霍海娥 霍海波 杨长生 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期1557-1560,共4页
为了便于固体氧化物燃料电池(SOFC)的性能预测和控制方案设计,提出一种基于支持向量机(SVM)的建模方法,用具有RBF核函数的SVM建立了SOFC电池堆的非线性模型。应用仿真对所建SVM模型的有效性和精度进行了检验,并与BPNN模型的辨识效果进... 为了便于固体氧化物燃料电池(SOFC)的性能预测和控制方案设计,提出一种基于支持向量机(SVM)的建模方法,用具有RBF核函数的SVM建立了SOFC电池堆的非线性模型。应用仿真对所建SVM模型的有效性和精度进行了检验,并与BPNN模型的辨识效果进行了比较。仿真结果证明与BPNN模型相比,SVM模型具有较高的建模精度。该SVM辨识模型的建立,对SOFC系统的控制策略研究具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 固体氧化物燃料电池(SOFC) 支持向量(svm) BP神经网络(BPNN) 建模
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支持向量机(SVM)方法在气象预报中的个例试验 被引量:10
11
作者 冯汉中 杨淑群 刘波 《四川气象》 2005年第2期9-12,共4页
SVM(SupportVectorMachine)方法的基本思想是:通过非线性映射把样本空间映射到一个高维乃至于无穷维的特征空间(Hilbert空间),在特征空间中寻求最优划分或回归线性超平面,从而解决样本空间中的高度非线性分类和回归等问题。利用1998~2... SVM(SupportVectorMachine)方法的基本思想是:通过非线性映射把样本空间映射到一个高维乃至于无穷维的特征空间(Hilbert空间),在特征空间中寻求最优划分或回归线性超平面,从而解决样本空间中的高度非线性分类和回归等问题。利用1998~2000年9~11月T106-36小时预报的各种输出产品构造因子,以单站有无降水为预报对象,采用MOS法方式构造样本,通过训练建立了单站的晴雨SVM分类预报模型,利用1990~2000年4~9月ECMWF北半球的500hPa高度、850hPa温度、地面气压的0小时分析场资料,确定关键区域,构造预报因子,以PP法方式构造样本,通过训练建立了四川盆地内单站气温的SVM回归预报模型,并进行了模拟试验,结果表明,无论是单站晴雨的SVM分类预报模型还是单站平均气温的SVM回归预报模型都显示出了良好的预报能力。 展开更多
关键词 支持向量(svm) 分类 回归 个例试验
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我国非上市公司信用风险度量的研究——基于期权定价PFM模型和支持向量机SVM回归分析 被引量:2
12
作者 刘艳春 崔永生 《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》 2016年第6期88-97,共10页
随着互联网金融的快速发展,供应链金融、P2P、众筹、电子商务众多创新融资模式的相继出现,大大缓解了我国中小企业普遍融资难的问题,但随之而来另一突出问题是企业信用违约事件屡屡发生。由于我国中小企业大部分为非上市公司,信息不对称... 随着互联网金融的快速发展,供应链金融、P2P、众筹、电子商务众多创新融资模式的相继出现,大大缓解了我国中小企业普遍融资难的问题,但随之而来另一突出问题是企业信用违约事件屡屡发生。由于我国中小企业大部分为非上市公司,信息不对称,造成信用风险监管的问题日益突出。Moody’s KMV公司开发了期权定价的PFM模型,对解决非上市公司信用风险监管难题提供了有效的途径。但PFM模型对非线性样本数据适用准确性差,估计结果不理想。文章采用数据挖掘中的支持向量机(SVM)回归分析方法,利用其适用小样本、高维性和非线性数据分析的特点,对PFM模型在我国非上市公司风险度量进行了实证研究。结果表明此方法的运用,使商业银行可以准确地对非上市公司信用风险进行度量,进而优化选择信贷决策,同时对PFM模型在我国信用风险度量方法的研究方面提供了一定的理论参考依据。 展开更多
关键词 期权定价PFM模型 KMV模型 支持向量(svm)回归 信用风险度量 数据挖掘
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基于人为误差的支持向量机——AE-SVM
13
作者 王炜 王淑艳 +1 位作者 郭小明 刘丽琴 《大连民族学院学报》 CAS 2008年第3期243-245,共3页
传统的支持向量机是将分类问题转化成二次规划问题来解决的。针对传统的支持向量机算法及其变形算法忽略了训练集数据含有较大人为误差参与时其算法精度所存在的保障问题,提出了基于人为误差的支持向量机(artificial error—support vec... 传统的支持向量机是将分类问题转化成二次规划问题来解决的。针对传统的支持向量机算法及其变形算法忽略了训练集数据含有较大人为误差参与时其算法精度所存在的保障问题,提出了基于人为误差的支持向量机(artificial error—support vector machine以下称AE-SVM)的基本理论,并建立了AE-SVM的理论模型。该模型是C-SVM模型的改进和推广。 展开更多
关键词 支持向量(svm) 统计学习理论 AE-svm
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股权属性、董事会特征与绩效识别——支持向量机(SVM)在公司绩效识别中的应用研究
14
作者 唐德祥 孟卫东 《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2008年第18期22-23,59,共3页
与现有研究文献不同,文章采用基于统计学习理论的新型机器学习方法——支持向量机(SVM),通过2004年沪市的机械、设备、仪表行业上市公司的股权属性、董事会特征对公司绩效进行识别。研究结果显示,各组检验样本的正确识别率基本都在80%以... 与现有研究文献不同,文章采用基于统计学习理论的新型机器学习方法——支持向量机(SVM),通过2004年沪市的机械、设备、仪表行业上市公司的股权属性、董事会特征对公司绩效进行识别。研究结果显示,各组检验样本的正确识别率基本都在80%以上,证明支持向量机对公司绩效具有良好的识别能力,特别是表现出对小样本的适应性。 展开更多
关键词 支持向量(svm)股权属性 董事会特征 绩效识别
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基于模糊综合评判模型的虹膜支持向量机(Svm)算法评估
15
作者 刘劲 于秋水 扶晓 《电脑编程技巧与维护》 2011年第8期102-103,共2页
提出了一种基于模糊综合评判的算法评估方案,并建立了相应的评判模型,实验证明,该模型能够对虹膜支持向量机(Svm)算法作出科学的评价。
关键词 模糊综合评判 虹膜支持向量(svm)算法 仿射
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一种对任何SVM核通用的支持向量机算法
16
作者 陶梅 吾守尔·斯拉木 《电脑知识与技术》 2007年第8期814-815,833,共3页
以支持向量机(SVM)和传统统计分类方法为研究对象,详细介绍二者分类方法的基本理论,概述支持向量机的一些常用算法,并在改进共轭梯度迭代PRP-SVM基础上提出一种对任何SVM核通用的正交校正共轭梯度迭代的支撑向量机(CGM-OC-SVM)算法... 以支持向量机(SVM)和传统统计分类方法为研究对象,详细介绍二者分类方法的基本理论,概述支持向量机的一些常用算法,并在改进共轭梯度迭代PRP-SVM基础上提出一种对任何SVM核通用的正交校正共轭梯度迭代的支撑向量机(CGM-OC-SVM)算法,并通过C语言编程实现了CGM-OC-SVM算法,利用Matlab进行算法模拟。 展开更多
关键词 支持向量 svm PRP-svm CGM-OC-svm
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基于支持向量机(SVM)的股市预测方法 被引量:7
17
作者 施燕杰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第02X期123-125,共3页
本文对先有预测工具比较分析的基础上,提出了基于支持向量机的股市预测方法,并建立了数学模型对新疆众和进行了实证研究。结果表明,支持向量机比神经网络有更好的学习和泛化能力,在股市预测中取得了较好的效果。
关键词 股市预测 实证研究 比较分析 新疆 学习 工具 基础 支持向量(svm) 泛化能力 神经网络
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基于主成分分析(PCA)和支持向量机(SVM)的耙吸挖泥船工况分析 被引量:2
18
作者 潘志伟 俞孟蕻 苏贞 《水运工程》 北大核心 2019年第7期231-236,共6页
土质信息对于耙吸挖泥船的挖掘与装舱过程的控制策略具有重要意义,但耙吸挖泥船的耙头无法直接感知土质信息。基于实船数据,通过主成分分析(PCA)对非线性耦合的疏浚数据进行线性可视化和特征分析,对土质信息与工况信息的关联性进行研究... 土质信息对于耙吸挖泥船的挖掘与装舱过程的控制策略具有重要意义,但耙吸挖泥船的耙头无法直接感知土质信息。基于实船数据,通过主成分分析(PCA)对非线性耦合的疏浚数据进行线性可视化和特征分析,对土质信息与工况信息的关联性进行研究。采用支持向量机(SVM)构建分类器,对土质工况进行分类识别。结果表明,该方法能够有效识别不同的土质工况,实现了土质信息的间接感知。 展开更多
关键词 耙吸挖泥船 工况识别 主成分分析(PCA) 支持向量(svm)
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基于支持向量机的带式输送机智能控制系统设计
19
作者 王京涛 《信息记录材料》 2024年第10期115-117,共3页
带式输送机是工业生产中常见的机械设备,用于高效、连续地运输各种散装物料或成件产品。随着自动化和智能化技术的发展,对输送机系统的控制需求日益增加,特别是在操作特点和控制参数的精确调整方面。支持向量机(support vector machine,... 带式输送机是工业生产中常见的机械设备,用于高效、连续地运输各种散装物料或成件产品。随着自动化和智能化技术的发展,对输送机系统的控制需求日益增加,特别是在操作特点和控制参数的精确调整方面。支持向量机(support vector machine, SVM)是一种强大的机器学习方法,能够处理非线性问题并优化决策边界,使其在复杂系统的智能控制中显示出独特优势。本文详细介绍了基于支持向量机的带式输送机智能控制系统的设计与实现,包括硬件选型、外围器件整合以及软件系统的开发,重点讨论了如何通过智能控制技术优化输送机的操作效率和稳定性,并实现了面向操作特点的自动调节功能和人脸识别等安全特性的集成。 展开更多
关键词 支持向量(svm) 带式输送 智能控制
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支持向量机(SVM)及其应用 被引量:7
20
作者 芮璋现 肖海波 《福建电脑》 2007年第4期110-110,192,共2页
详细介绍了支持向量机的理论和它在分类中的应用。实验用Matlab结合第三方svm工具箱完成,结果表明支持向量机(SVM)是一种很好的分类器,有优越的表现和广泛的应用。
关键词 支持向量 svm 分类 MATLAB
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