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基于SMO的层次型1-FSVM算法
被引量:
3
1
作者
左萍平
孙赟
+1 位作者
顾弘
齐冬莲
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第19期188-189,192,共3页
针对序贯最小优化(SMO)训练算法具有计算速度快、无内负荷的特点,将其移植到模糊一类支持向量机(1-FSVM)中。1-FSVM算法融入层次型偏二叉树结构进行逐步聚类以加快训练速度,并对每个输入向量赋予不同权值以达到准确的分类效果。应用于...
针对序贯最小优化(SMO)训练算法具有计算速度快、无内负荷的特点,将其移植到模糊一类支持向量机(1-FSVM)中。1-FSVM算法融入层次型偏二叉树结构进行逐步聚类以加快训练速度,并对每个输入向量赋予不同权值以达到准确的分类效果。应用于光识别手写数字集和车牌定位的结果表明,1-FSVM算法具有较高的检测率与较快的检测速度。
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关键词
模糊一类支持向量机
序贯最小优化
层次型
下载PDF
职称材料
题名
基于SMO的层次型1-FSVM算法
被引量:
3
1
作者
左萍平
孙赟
顾弘
齐冬莲
机构
浙江大学电气工程学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第19期188-189,192,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(60702023)
浙江省科技计划基金资助项目(2007C11094
2008C21141)
文摘
针对序贯最小优化(SMO)训练算法具有计算速度快、无内负荷的特点,将其移植到模糊一类支持向量机(1-FSVM)中。1-FSVM算法融入层次型偏二叉树结构进行逐步聚类以加快训练速度,并对每个输入向量赋予不同权值以达到准确的分类效果。应用于光识别手写数字集和车牌定位的结果表明,1-FSVM算法具有较高的检测率与较快的检测速度。
关键词
模糊一类支持向量机
序贯最小优化
层次型
Keywords
l-Fuzzy Support Vector Machine(1-FSVM)
Sequential Minimal Optimization(SMO)
hierarchical
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SMO的层次型1-FSVM算法
左萍平
孙赟
顾弘
齐冬莲
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010
3
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