原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
提出了一种改进的支持向量分类方法,根据支持向量机中支持向量不会出现在两类样本集间隔以外的正确划分区的理论,通过引入类质心距等概念,从而较好地解决了当两类样本集混淆严重的时候如何更加精确地进行剔除混淆点,保证算法泛化性的问题.实验表明,采用这种改进的算法在两类训练样本集混淆较严重时能较好地解决泛化性问题.
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文献信息
篇名 一种改进的SVM支持向量分类方法
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 支持向量机 类向心度 样本集 KNN
年,卷(期) 2007,(1) 所属期刊栏目 自动化技术
研究方向 页码范围 150-152
页数 3页 分类号 TP181
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-373X.2007.01.052
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 孟海涛 16 96 6.0 9.0
3 刘鹏 25 52 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
类向心度
样本集
KNN
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
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
总下载数(次)
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