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摘要:
针对支持向量机(Support Vector Machine,SVM)在惯件约束聚变(Inertial Confinement Fusion,ICF)实验靶识别中稀疏性不够高而导致决策速度慢的问题,提出利用相关向量机(Relevance Vector Machine,RVM)进行ICF实验靶识别.设计了基于二叉树的RVM多类分类器,在二叉树的构建过程中同时考虑了类距离与类分布范围两种凶素的影响,获得了更为合理的二叉树层次结构.实验证明,RVM与SVM相比识别率不相上下,但由于有更好的稀疏性使RVM的决策时间远比SVM短.该算法与传统的多类分类方法‘一对一'、‘一对多'、‘有向无环图'及‘基于类距离二叉树'相比,混合识别率更高.
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研究进展
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惯性约束聚变
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于相关向量机的惯性约束聚变实验靶识别技术研究
来源期刊 光学学报 学科 工学
关键词 激光聚变 相关向量机 二叉树 多类分类 支持向量机 靶识别
年,卷(期) 2009,(7) 所属期刊栏目 激光器与激光光学
研究方向 页码范围 1888-1891
页数 4页 分类号 TP391
字数 3514字 语种 中文
DOI 10.3788/AOS20092907.1888
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 浦昭邦 哈尔滨工业大学电气工程学院 108 1776 24.0 36.0
2 刘国栋 哈尔滨工业大学电气工程学院 79 1002 15.0 28.0
3 吴慧兰 哈尔滨工业大学电气工程学院 4 34 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
激光聚变
相关向量机
二叉树
多类分类
支持向量机
靶识别
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
光学学报
半月刊
0253-2239
31-1252/O4
大16开
上海市嘉定区清河路390号(上海800-211信箱)
4-293
1981
chi
出版文献量(篇)
11761
总下载数(次)
35
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:
论文1v1指导