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[其他资源] 一种基于SVM 的主动多分类方法

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杨利霞        

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    发表于 2020-11-20 15:29 |只看该作者 |倒序浏览
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    一种基于SVM 的主动多分类方法
    ) E1 {, f8 C' R) W

    ; T, n- Z! n; b% A4 m
    7 j; I% J2 ^7 [, W
    & U6 k! j& W6 V7 X针对传统的多分类模型学习效率较低,对于复杂的多类别数据无法进行高效分类的问题,提出了一种基于
    . C' n6 _/ E. v+ e支撑向量机(SupportVectorMachine,SVM)的主动多分类方法。该方法通过引入就绪分类器和阻塞分类器的概 ! q: S1 z6 G# [2 h. b  |; k* i  i
    念,将主动学习的策略用于SVM 多分类器的构造过程,在主动多分类过程中随着分类器的不断更新,动态地控制 $ u! W, Q( y( f& T, L/ U
    样本是否参与主动学习;从分类器和训练样本数量两方面进行了优化,降低了分类模型构造的复杂度。实验结果
    8 T) m+ ^" R0 T表明,本文提出的主动多分类方法有效提高了模型的学习效率和泛化性能。
    / z: @/ ~, i& e8 z0 M& |5 n* O6 g% C1 _1 d) M

    6 x1 G0 _; k6 `7 W: W0 @, Z

    一种基于SVM 的主动多分类方法.pdf

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