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摘要:
针对自训练半监督支持向量机算法中的低效问题,采用加权球结构支持向量机代替传统支持向量机,提出自训练半监督加权球结构支持向量机.传统支持向量机需要求解二次凸规划问题,在处理大规模数据时会消耗大量存储空间和计算时间,特别是在多分类问题上更加困难.利用球结构支持向量机进行多类别分类,大大缩短了训练时间,降低了算法复杂度.球结构支持向量机在不同类别样本数目不均衡时训练分类错误倾向于样本数目较小的类别,通过权值的引入,降低了球结构支持向量机对样本不均衡的敏感性,补偿了类别差异对算法推广性能造成的不利影响.在人工数据集和UCI(university of california irvine)数据集上的实验结果表明,该方法对有标记样本的鲁棒性较好,不仅能够提高效率,且分类精度也有显著提高.
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文献信息
篇名 自训练半监督加权球结构支持向量机多分类方法
来源期刊 重庆邮电大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 半监督学习 自训练 多分类 球结构支持向量机 加权球结构支持向量机
年,卷(期) 2014,(3) 所属期刊栏目 计算机与自动化
研究方向 页码范围 404-408,415
页数 6页 分类号 TP183
字数 3789字 语种 中文
DOI 10.3979/j.issn.1673-825X.2014.03.022
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 赵芳 新乡学院计算机与信息工程学院 36 52 5.0 6.0
2 马玉磊 新乡学院继续教育学院 29 43 3.0 5.0
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
半监督学习
自训练
多分类
球结构支持向量机
加权球结构支持向量机
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
重庆邮电大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-825X
50-1181/N
大16开
重庆南岸区
78-77
1988
chi
出版文献量(篇)
3229
总下载数(次)
12
总被引数(次)
19476
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