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中央高校基本科研业务费专项资金(YZDJ1105)
作品数:
1
被引量:7
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相关作者:
刘飚
陈春萍
李洋
封化民
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相关机构:
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发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
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2012
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基于Fisher准则的SVM参数选择算法
被引量:7
2012年
支持向量机(support vector machine,SVM)分类性能主要受到SVM模型选择(包括核函数的选择和参数的选取)的影响,目前SVM模型参数选择的方法并不能较好地确定模型参数。为此基于Fisher准则提出了SVM参数选择算法。该算法利用样本在特征空间中的类别间的线性可分离性,结合梯度下降算法进行参数寻优,并基于Matlab实现选择算法。实验结果表明参数选择算法既提高了SVM训练性能,又大大减少了训练时间。
刘飚
陈春萍
封化民
李洋
关键词:
核函数
支持向量机
FISHER准则
梯度下降算法
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