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基于SVM期望间隔的多标签分类的主动学习 被引量:7
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作者 刘端阳 邱卫杰 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2011年第4期230-232,266,共4页
分类是数据挖掘领域研究中的核心技术之一。得到一个性能良好的分类器需要大量的训练样本,而对样本进行标记是一个十分消耗资源的过程,对多标签样本进行标记就更加困难。为了尽可能降低标记样本的成本,需要找出最能代表类别信息的样本... 分类是数据挖掘领域研究中的核心技术之一。得到一个性能良好的分类器需要大量的训练样本,而对样本进行标记是一个十分消耗资源的过程,对多标签样本进行标记就更加困难。为了尽可能降低标记样本的成本,需要找出最能代表类别信息的样本。在基于SVM的分类方法中,分类器间隔越大,分类的精度就会越差。提出了一种基于期望间隔的主动学习方法,即依据当前分类器,选择最快缩小分类间隔的样本。通过实验证明,基于期望间隔的学习策略比基于决策值以及基于后验概率的策略有着更好的学习效果。 展开更多
关键词 多标签 后验概率 期望间隔 主动学习 支持向量机
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基于平均期望间隔的多标签分类主动学习方法 被引量:1
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作者 刘端阳 邱卫杰 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第15期168-170,共3页
针对多标签主动学习速度较慢的问题,提出一种基于平均期望间隔的多标签分类的主动学习方法。计算支持向量机分类器中的期望间隔,并将其作为样本选择标准。实验结果表明,该方法在分类精度、Hamming Loss、Coverage等评价标准上优于基于... 针对多标签主动学习速度较慢的问题,提出一种基于平均期望间隔的多标签分类的主动学习方法。计算支持向量机分类器中的期望间隔,并将其作为样本选择标准。实验结果表明,该方法在分类精度、Hamming Loss、Coverage等评价标准上优于基于决策值和后验概率等主动学习策略,能更好地评价未标记样本,有效提高分类精度和速度。 展开更多
关键词 多标签 后验概率 期望间隔 主动学习 支持向量机
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CIP Safety网络协议通信层协议关键技术的分析 被引量:2
3
作者 孙溪 《仪器仪表标准化与计量》 2014年第4期28-30,共3页
在阐述CIP Safety网络协议功能的基础上,给出了独立于DeviceNet、ControlNet以及EtherNet/IP等CIP网络的CIP Safety网络协议体系结构,详细地分析了CIP Safety网络协议通信层协议的关键技术。
关键词 用于安全的CIP 通信层协议期望包时间间隔
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