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题名基于ROC曲线寻优的支持向量机性能研究
被引量:9
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作者
王旭辉
舒平
曹立
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机构
中国民用航空总局航空安全技术中心航空安全技术实验室
南京航空航天大学民航学院
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010年第8期240-242,共3页
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基金
国家高技术研究发展计划(863计划)(2006AA12A108)
国家自然科学基金(60879008)资助
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文摘
支持向量机在小样本模式识别领域具有优势,但其性能评估及核参数、正则化参数的选择尚未有标准算法。将受试者操作特性曲线(Receiver Operating Characteristic,ROC)引入支持向量机分类性能分析和建模参数优化问题。在核参数及正则化参数所构成的二维空间中,调整模型参数阈值描绘ROC曲线,通过比较不同分类器ROC曲线下面积实现模型的性能分析,研究了基于ROC曲线最佳工作点的模型优化问题。工程实例表明,ROC曲线下面积有效地量化了模型的识别性能,并给出了一定寻优范围内的模型参数最优点,可以在SVM模型参数优化问题中推广应用。
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关键词
模式识别
支持向量机
参数优化
受试者操作特性曲线
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Keywords
Pattern recognition, Support vector machine, Parameter optimize, ROC curve
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分类号
TP274
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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