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摘要:
利用船舶目标辐射噪声 DEMON 谱特征,采用改进的支持向量机算法,实现了对船舶目标的分类识别研究。针对支持向量机算法对噪声比较敏感和最优分类面求解时约束较多不利于支持向量机最优分类面寻优的问题,在保持支持向量稀疏性和应用径向基核函数的条件下,对支持向量机算法在松弛变量和决策函数两方面进行了改进,提出了基于径向基核函数的齐次决策二阶损失函数支持向量机改进算法,并应用于利用船舶目标辐射噪声 DEMON 谱进行船舶目标类型分类识别实验。理论分析、数据仿真与实验结果表明,该改进算法实现了在二次规划中的较少约束条件下最优分类面求解,具有模型参数寻优空间广阔、总体分类性能优的特点,其分类性能优于原支持向量机算法,是一种适合于船舶辐射噪声DENOM分类识别的有效的支持向量机改进算法。
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文献信息
篇名 基于支持向量机改进算法的船舶类型识别研究
来源期刊 声学技术 学科 物理学
关键词 船舶目标分类 支持向量机 齐次决策二阶损失函数
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 水声学
研究方向 页码范围 203-208
页数 6页 分类号 O427.9
字数 4620字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn1000-3630.2015.03.003
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 戴卫国 18 90 7.0 9.0
2 颜恒平 6 15 2.0 3.0
3 李海涛 17 41 3.0 5.0
4 刘启军 17 43 3.0 6.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
船舶目标分类
支持向量机
齐次决策二阶损失函数
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
声学技术
双月刊
1000-3630
31-1449/TB
大16开
上海市小木桥路456号
1982
chi
出版文献量(篇)
3200
总下载数(次)
7
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