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摘要:
支持向量机是一种有良好发展前景的学习机器.针对支持向量机训练过程中特征选择和参数优化的问题,提出一种基于蝙蝠算法和禁忌搜索算法相结合的算法的支持向量机特征选择和参数优化算法.将禁忌搜索算法理论引入蝙蝠算法中,可以有效提高BA算法的收敛速度和精度,得到更优的支持向量机模型.UCI标准数据集的分类实验结果表明,与基本的网格搜索,遗传算法等比较,TSBA算法可以获得更高的分类准确率和更好的稳定性.
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文献信息
篇名 基于禁忌蝙蝠算法的支持向量机特征选择和参数优化
来源期刊 大众科技 学科 工学
关键词 支持向量机 蝙蝠算法 禁忌搜索算法 特征选择 参数优化
年,卷(期) 2016,(2) 所属期刊栏目 信息技术与通信
研究方向 页码范围 12-14
页数 3页 分类号 TP38
字数 3322字 语种 中文
DOI
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1 刘天健 广西大学计算机与电子信息学院 1 0 0.0 0.0
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节点文献
支持向量机
蝙蝠算法
禁忌搜索算法
特征选择
参数优化
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
大众科技
月刊
1008-1151
45-1235/N
大16开
广西南宁市新竹路20号
48-94
1999
chi
出版文献量(篇)
16289
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45
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40848
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