原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对最小二乘支持向量机处理大规模数据集耗时长且受内存限制的特点,将局部多模型方法与MapReduce编程模式相结合,提出一种并行最小二乘支持向量机回归模型.模型由两组MapReduce过程组成,首先按照输入样本集对样本数据进行聚类操作,再对聚类后得到的子类按输出样本集进行二次聚类操作,分别得到局部模型数目和各局部模型综合加权输出计算结果.实验结果表明,并行最小二乘支持向量机回归模型具有较好的加速比和可扩展性.
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文献信息
篇名 基于MapReduce的最小二乘支持向量机回归模型
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 最小二乘支持向量机 MapReduce编程模式 局部多模型方法 加速比 可扩展性
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 1060-1064
页数 5页 分类号 TP181
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2015.04.024
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 代亮 长安大学电子与控制工程学院 16 123 7.0 11.0
2 许宏科 长安大学电子与控制工程学院 80 985 16.0 28.0
3 陈婷 长安大学信息工程学院 13 95 5.0 9.0
4 钱超 长安大学电子与控制工程学院 17 133 7.0 11.0
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研究主题发展历程
节点文献
最小二乘支持向量机
MapReduce编程模式
局部多模型方法
加速比
可扩展性
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
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