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摘要:
由于支持向量机分类算法对于小样本数据效果不是很好,本文提出了一种基于神经网络集成分类器预处理的支持向量机分类算法.该算法首先通过神经网络集成分类器扩充样本集,然后利用支持向量机分类算法对新样本集合进行学习.由于神经网络集成分类器可以较好地扩充样本集合,所以可以有效地提高支持向量机分类算法训练的精度.在UCI标准数据集上的实验表明,基于神经网络集成分类器预处理的支持向量机分类算法较传统的支持向量机算法具有更高的精度.
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文献信息
篇名 基于神经网络集成分类器预处理的支持向量机分类算法
来源期刊 科技通报 学科 工学
关键词 支持向量机 分类算法 神经网络集成 数据预处理
年,卷(期) 2013,(4) 所属期刊栏目 工业技术
研究方向 页码范围 26-27,30
页数 3页 分类号 TP391
字数 1967字 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
支持向量机
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神经网络集成
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