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一种基于线性SVM的级联分类器的构造方法
被引:1
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
安平
吴涛
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
国防科学技术大学机电工程与自动化学院自动化研究所
吴涛
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
贺汉根
机构
:
[1]
国防科学技术大学机电工程与自动化学院自动化研究所
来源
:
计算机工程与应用
|
2008年
/ 14期
基金
:
国家自然科学基金重大项目;
关键词
:
级联;
目标检测;
支持向量机(SVM);
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP18 [人工智能理论];
学科分类号
:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要
:
为了对目标进行快速的检测,提出了一种新的基于支持向量机的级联式分类器的构造方法。该级联分类器由若干个线性SVM弱分类器构成,结构简单,分类时间极快。针对级联结构中的每个节点的训练给出了一个新的SVM框架下的二次规划模型,这使得每个节点都有较高的正样本检测率和适当的负样本错检率。实际的实验结果表明,与经典非线性SVM分类器相比,这种分类器在保持SVM较强泛化性能的优点的同时,在检测效率方面更是具有明显的优势。
引用
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页码:39 / 41+53 +53
页数:4
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共 2 条
[1]
基于层次型支持向量机的人脸检测
[J].
马勇
论文数:
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机构:
清华大学电子工程系智能技术与系统国家重点实验室
马勇
;
丁晓青
论文数:
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0
机构:
清华大学电子工程系智能技术与系统国家重点实验室
丁晓青
.
清华大学学报(自然科学版),
2003,
(01)
:35
-38
[2]
统计学习理论的本质[M]. 清华大学出版社 , (美)VladimirN.Vapnik著, 2000
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