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摘要:
针对传统支持向量机算法时空复杂度较高的不足,提出了一种基于交叉验证KNN的支持向量预选取算法.该算法首先对原始样本求k个的邻近样本,然后计算邻近样本中异类样本的比例p1,最后选取满足p1大于阈值p的原始样本作为支持向量.通过交叉验证方法确定k与p的最合适的数值.在UCI标准数据集和说话人识别数据集上的仿真实验显示算法可有效地降低支持向量机分类器的运行时间,同时又具有较好的分类性能.
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文献信息
篇名 交叉验证KNN支持向量预选取算法在说话人识别上的应用
来源期刊 科学技术与工程 学科 工学
关键词 支持向量机 交叉验证 KNN算法 说话人识别
年,卷(期) 2013,(20) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 5839-5842,5847
页数 5页 分类号 TP391.42
字数 3589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 杨继臣 仲恺农业工程学院计算机科学与工程学院 10 17 3.0 3.0
2 陈雪芳 东莞理工学院计算机学院 23 63 5.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
支持向量机
交叉验证
KNN算法
说话人识别
研究起点
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科学技术与工程
旬刊
1671-1815
11-4688/T
大16开
北京市海淀区学院南路86号
2-734
2001
chi
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