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用样本密度法解决支持向量机拒识区域 被引量:2
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作者 李仁兵 李艾华 +2 位作者 赵静茹 王晓伟 杨颖涛 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第8期1771-1774,共4页
拒识区域是传统多分类支持向量机中存在的主要缺陷之一。为克服这一不足,提高多分类支持向量机的分类性能和泛化能力,提出将样本密度法用于解决支持向量机拒识区域问题。该方法以落入拒识区域中的样本点为中心,某一阈值为半径建立一个... 拒识区域是传统多分类支持向量机中存在的主要缺陷之一。为克服这一不足,提高多分类支持向量机的分类性能和泛化能力,提出将样本密度法用于解决支持向量机拒识区域问题。该方法以落入拒识区域中的样本点为中心,某一阈值为半径建立一个超球体,然后计算各类样本集在该超球体内的样本密度,最后选择最大样本密度对应的类为样本的所属类。数据实验结果表明,样本密度法实现了零拒识,有效提高了传统多分类支持向量机的分类性能。 展开更多
关键词 样本密度法 拒识区域 多分类 支持向量机
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