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基于支持向量机的图书馆借阅量预测
被引量:
1
1
作者
王丽华
《微计算机信息》
2012年第4期105-106,共2页
为了准确预测图书馆借阅量,本文提出基于支持向量机的图书馆借阅量时序预测方法,支持向量机能有效解决非线性、高维、小样本等问题,并采用遗传算法选取合适的支持向量机训练参数,以此增加支持向量机的泛化能力。首先提出了支持向量机预...
为了准确预测图书馆借阅量,本文提出基于支持向量机的图书馆借阅量时序预测方法,支持向量机能有效解决非线性、高维、小样本等问题,并采用遗传算法选取合适的支持向量机训练参数,以此增加支持向量机的泛化能力。首先提出了支持向量机预测模型,并进行实例分析,将华北科技学院图书馆流通部1997-2007年度借阅量作为本文的实验数据。实验结果表明支持向量机的图书馆借阅量预测效果优于径向基(Radial Basis Function,RBF)神经网络。
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关键词
支持向量机
回归法
借阅量
图书馆
预测模型
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职称材料
题名
基于支持向量机的图书馆借阅量预测
被引量:
1
1
作者
王丽华
机构
黑龙江省牡丹江师范学院图书馆
出处
《微计算机信息》
2012年第4期105-106,共2页
文摘
为了准确预测图书馆借阅量,本文提出基于支持向量机的图书馆借阅量时序预测方法,支持向量机能有效解决非线性、高维、小样本等问题,并采用遗传算法选取合适的支持向量机训练参数,以此增加支持向量机的泛化能力。首先提出了支持向量机预测模型,并进行实例分析,将华北科技学院图书馆流通部1997-2007年度借阅量作为本文的实验数据。实验结果表明支持向量机的图书馆借阅量预测效果优于径向基(Radial Basis Function,RBF)神经网络。
关键词
支持向量机
回归法
借阅量
图书馆
预测模型
Keywords
support vector machine
regression method
library loan
library
prediction model
分类号
G253 [文化科学—图书馆学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于支持向量机的图书馆借阅量预测
王丽华
《微计算机信息》
2012
1
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