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摘要:
通过分析最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型的超参数选择对分类器的影响,提出一种采用多样性保持的分布估计算法(EDA-DP)优化选择LS-SVM模型参数的方法.使用基于EDA-DP的LS-SVM分类器模型对基准数据集和雷达目标高分辨距离像数据集进行仿真实验,结果表明,该模型相比基于网格法的分类器模型,平均识别率分别提高了4.2%和1.76%,具有更好的分类性能和泛化能力.
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文献信息
篇名 基于EDA-DP的LS-SVM参数优化选择
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 最小二乘支持向量机 模型参数优化选择 多样性保持的分布估计算法 目标识别 径向基函数
年,卷(期) 2011,(14) 所属期刊栏目 人工智能及识别技术
研究方向 页码范围 146-148
页数 分类号 TP183
字数 3522字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2011.14.048
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 肖怀铁 国防科学技术大学电子科学与工程学院 3 10 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
最小二乘支持向量机
模型参数优化选择
多样性保持的分布估计算法
目标识别
径向基函数
研究起点
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计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
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1975
chi
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