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摘要:
针对目前模糊支持向量机方法中,一般使用特征空间中样本与类中心之间的距离关系构建隶属度函数的不足,提出了一种新的有效地反映样本不确定性的隶属度计算方法--基于样本紧密度的隶属度方法.在确定样本的隶属度时,不仅考虑了样本与类中心之间的关系,还考虑了类中各个样本之间的关系,并采用模糊连接度来度量类中各个样本之间的关系.将其应用于模糊支持向量机方法中,较好地将支持向量与含噪声或野值样本区分开.实验结果表明,采用模糊支持向量机方法,其分类错误率比采用支持向量机方法的错误率低,在使用的3种隶属度函数中,采用基于紧密度隶属度的模糊支持向量机方法抗噪性能最好,分类性能最强.
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文献信息
篇名 模糊支持向量机中隶属度的确定与分析
来源期刊 中国图象图形学报 学科 工学
关键词 支持向量机 模糊隶属度 紧密度
年,卷(期) 2006,(8) 所属期刊栏目 学术论文与技术报告
研究方向 页码范围 1188-1192
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 4332字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-8961.2006.08.022
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 徐光祐 清华大学计算机系 63 2300 23.0 47.0
2 张翔 清华大学计算机系 51 998 15.0 31.0
6 肖小玲 武汉理工大学计算机科学与技术学院 14 446 9.0 14.0
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研究主题发展历程
节点文献
支持向量机
模糊隶属度
紧密度
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
中国图象图形学报
月刊
1006-8961
11-3758/TB
大16开
北京9718信箱
82-831
1996
chi
出版文献量(篇)
5906
总下载数(次)
17
相关基金
中国博士后科学基金
英文译名:China Postdoctoral Science Foundation
官方网址:http://www.chinapostdoctor.org.cn/index.asp
项目类型:
学科类型:
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
湖北省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hubei Province
官方网址:http://www.shiyanhospital.com/my/art/viewarticle.asp?id=79
项目类型:重点项目
学科类型:
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