原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对当前异常检测方法面临的分类性能有限以及分类结果易受噪声影响等问题,在分析当前异常检测方法的基础上,提出模糊大间隔最小超球模型FMHM.该模型引入模糊理论,在一定程度上减少了噪声对分类结果的影响;正常样本与奇异样本之间的间隔最大化确保错分率最小.标准UCI数据集上的比较实验表明,较之单类支持向量机(OCSVM)、支持向量数据描述(SVDD)、K近邻(KNN)等算法,所提方法FMHM在异常检测方面具有一定优势.
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文献信息
篇名 模糊大间隔最小超球模型
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 异常检测 模糊理论 大间隔最小超球
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 658-660
页数 3页 分类号 TP391.5
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2017.03.004
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 于华 山西大学商务学院信息学院 17 27 3.0 4.0
2 刘忠宝 中北大学计算机与控制工程学院 58 141 6.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
异常检测
模糊理论
大间隔最小超球
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)
0
总被引数(次)
238385
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