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非平衡二叉树多类支持向量机分类方法
被引:16
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
夏思宇
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
潘泓
金立左
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
东南大学自动化学院
金立左
机构
:
[1]
东南大学自动化学院
来源
:
计算机工程与应用
|
2009年
/ 17期
关键词
:
支持向量机;
二叉树;
人脸识别;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.41 [];
学科分类号
:
080203 ;
摘要
:
提出一种新的基于非平衡二叉树的支持向量机多类别分类方法。该方法通过分析已知类别样本的先验分布知识,构造一个二叉决策树,使容易区分的类别从根节点开始逐层分割出来,以获得较高的推广能力。该方法解决了传统分类算法中所存在的不可分区域问题,在训练时只需构造N-1个SVM分类器,而测试时的判决次数小于N。将该方法应用于人脸识别实验。测试结果表明,与传统分类算法相比,该方法的平均分类时间是最少的。
引用
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页码:167 / 169
页数:3
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[1]
Large margin DAGs for multiclass classification .2 Platt J C,Cristianini N,Shawe-Taylor J. Advances in Neural Information Processing Systems . 2000
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