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摘要:
支持向量机(SVM)是一种基于统计学习理论的机器学习与模式识别方法。它通过结构风险最小化准则和核函数方法.较好地解决了小样本、非线性及高维模式识别问题。本文主要从联机手绘草图编辑的角度出发,谈谈支持向量机在草绘手势笔划识别中的具体应用。
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文献信息
篇名 支持向量机及其在草图编辑手势识别中的应用
来源期刊 电脑知识与技术:学术交流 学科 工学
关键词 支持向量机 机器学习 草图识别 手势
年,卷(期) 2006,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 158-159
页数 2页 分类号 TP391
字数 语种
DOI
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 方贵盛 54 279 9.0 15.0
2 沈莉芳 10 37 5.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
支持向量机
机器学习
草图识别
手势
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
电脑知识与技术:学术版
旬刊
1009-3044
34-1205/TP
安徽合肥市濉溪路333号
26-188
出版文献量(篇)
41621
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0
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