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KSVDD及其在拒识判别中的应用
被引量:
2
1
作者
徐引玲
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第19期195-197,共3页
为提高支持向量域分类器(SVDC)的分类精度和鲁棒性,提出基于K近邻(KNN)和支持向量域描述(SVDD)的分类器KNN-SVDD(KSVDD)。该分类器对单类内部的样本采用SVDD的判别准则,对类交叉区域及描述边界外的样本采用KNN的判别准则。通过拒绝描述...
为提高支持向量域分类器(SVDC)的分类精度和鲁棒性,提出基于K近邻(KNN)和支持向量域描述(SVDD)的分类器KNN-SVDD(KSVDD)。该分类器对单类内部的样本采用SVDD的判别准则,对类交叉区域及描述边界外的样本采用KNN的判别准则。通过拒绝描述边界外的样本,KSVDD可应用于拒识判别。UCI数据集上的数值实验表明,KSVDD分类精度与支持向量机(SVM)相当且均比SVDC高,训练时间比SVM短,鲁棒性强,在拒识判别中有良好表现。
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关键词
支持向量域分类器
K近邻
支持向量域描述
拒识判别
鲁棒性
下载PDF
职称材料
题名
KSVDD及其在拒识判别中的应用
被引量:
2
1
作者
徐引玲
机构
西安财经学院数学系
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第19期195-197,共3页
基金
西安统计研究院基金资助重点项目(09JD07)
文摘
为提高支持向量域分类器(SVDC)的分类精度和鲁棒性,提出基于K近邻(KNN)和支持向量域描述(SVDD)的分类器KNN-SVDD(KSVDD)。该分类器对单类内部的样本采用SVDD的判别准则,对类交叉区域及描述边界外的样本采用KNN的判别准则。通过拒绝描述边界外的样本,KSVDD可应用于拒识判别。UCI数据集上的数值实验表明,KSVDD分类精度与支持向量机(SVM)相当且均比SVDC高,训练时间比SVM短,鲁棒性强,在拒识判别中有良好表现。
关键词
支持向量域分类器
K近邻
支持向量域描述
拒识判别
鲁棒性
Keywords
Support Vector Domain Classifier(SVDC)
K-Nearest Neighbor(KNN)
Support Vector Domain Description(SVDD)
rejection determination
robustness
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
KSVDD及其在拒识判别中的应用
徐引玲
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010
2
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