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摘要:
近年来,统计学习(SLT)和支持向量机(SVM)理论的研究日益受到当前国际机器学习领域的重视.有关核函数的研究则一直是研究的重点.这是因为不同的核函数会导致SVM的泛化能力有很大的不同.如何根据所给数据选择合适的核函数成为人们所关注的核心问题.该文首先指出满足Mercer条件的核函数的具体表达式并非问题关键,在此基础上,该文进一步提出利用散乱数据插值的办法确定特征空间中感兴趣点的内积值以代替传统核函数的一般表达式所起的作用.实验表明该方法不仅能够有效改善支持向量机的设计训练过程中的不确定性,而且泛化能力要优于绝大部分的基于传统核函数的支持向量机.
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文献信息
篇名 基于插值的核函数构造
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 统计学习 支持向量机 模式识别 核函数 插值
年,卷(期) 2003,(8) 所属期刊栏目 研究论文与技术报告
研究方向 页码范围 990-996
页数 7页 分类号 TP301
字数 7048字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0254-4164.2003.08.014
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 贺汉根 国防科学技术大学机电工程与自动化学院 28 472 12.0 21.0
2 贺明科 国防科学技术大学人文管理学院 11 220 6.0 11.0
3 吴涛 国防科学技术大学机电工程与自动化学院 12 242 6.0 12.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
统计学习
支持向量机
模式识别
核函数
插值
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机学报
月刊
0254-4164
11-1826/TP
大16开
中国科学院计算技术研究所(北京2704信箱)
2-833
1978
chi
出版文献量(篇)
5154
总下载数(次)
49
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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