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摘要:
提出一种二叉树Entropy-SVM的改进算法,并将其引入芒果分类检测系统.针对传统SVM在多类分类方式及类区分性度量上的不足,首先对样本系统中任意二类问题,把相同的特征属性值信息熵作为样本类别归属的影响因子,然后把样本的平均属性值信息熵定义为二类间的区分因子,由该定义计算二类间的区分度来得到样本系统中每一类的平均区分度.最后把平均区分度的高低作为二叉树SVM多类分类策略的依据,度值越高的类,越早分离.芒果分类检测试验表明,改进的二叉树Entropy-SVM分类检测的准确率明显高于传统SVM多类分类算法.
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文献信息
篇名 改进二叉树Entropy-SVM算法的芒果分类检测
来源期刊 微处理机 学科 工学
关键词 属性值信息熵 区分度 二叉树SVM 芒果分类
年,卷(期) 2010,(6) 所属期刊栏目 微机软件
研究方向 页码范围 52-56
页数 分类号 TP301.6
字数 4108字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-2279.2010.06.017
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 刘晋胜 27 90 4.0 8.0
2 周靖 22 86 5.0 8.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
属性值信息熵
区分度
二叉树SVM
芒果分类
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
微处理机
双月刊
1002-2279
21-1216/TP
大16开
沈阳市皇姑区陵园街20号
1979
chi
出版文献量(篇)
3415
总下载数(次)
7
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