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摘要:
为解决支持向量机用于下肢康复训练器驱动系统建模的训练参数选取问题,使用Simulink平台采集样本,通过Libsvm工具箱的相关接口进行对比实验,选取回归问题中较先进的3种目标函数寻优算法,讨论算法在建模中的应用范围和价值,并提出选取依据.研究结果表明,网格搜索和粒子群算法均方误差均接近于零,相关系数大于99%,适用于需求稳定和实用性强的系统;遗传算法不稳定,但在实验室仿真阶段研究支持向量机性能中亦有其实用性.该方法有效地解决了参数选取问题,同时也为进一步研究面向对象的目标函数极值寻优算法改进提供了基础.
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文献信息
篇名 下肢康复器械SVM建模的关键技术
来源期刊 吉林大学学报(信息科学版) 学科 工学
关键词 系统建模 康复训练器 支持向量机 训练参数
年,卷(期) 2013,(1) 所属期刊栏目 电子科学与工程
研究方向 页码范围 38-44
页数 7页 分类号 TP181
字数 4256字 语种 中文
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 王丽荣 长春大学电子工程学院 31 118 7.0 10.0
2 李海富 长春大学电子工程学院 13 26 3.0 4.0
3 刘通 长春理工大学电子信息工程学院 3 2 1.0 1.0
5 臧睦君 吉林大学通信工程学院 3 4 2.0 2.0
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
系统建模
康复训练器
支持向量机
训练参数
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
吉林大学学报(信息科学版)
双月刊
1671-5896
22-1344/TN
大16开
长春市南湖大路5372号
1983
chi
出版文献量(篇)
2333
总下载数(次)
2
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