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支持向量机的一种特征选取算法
被引:5
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
陈启买
陈森平
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
华南师范大学计算机学院
陈森平
机构
:
[1]
华南师范大学计算机学院
来源
:
计算机工程与应用
|
2009年
/ 45卷
/ 23期
关键词
:
支持向量机;
特征选取;
F-Score;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP181 [自动推理、机器学习];
学科分类号
:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要
:
支持向量机(Support Vector Machine,SVM)是一种有效的分类方法,其学习本质是通过对偶问题求解原问题,但是它不能直接获得特征重要性。提出一种新的特征选取算法,实验表明,该特征选取算法与一般特征选取算法(如F-Score算法)相比,对同一测试数据集计算的结果具有相同的降序排列结果,而且有更好的特征刻画量化指标,分界线更明显,表明新的特征选取算法具有更佳的合理性。
引用
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页数:3
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支持向量机(SVM)的研究进展
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数据挖掘中的新方法.[M].邓乃扬;田英杰著;.科学出版社.2004,
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Convergence of a generalized SMO algorithm for SVM classifier design
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MACHINE LEARNING,
2002,
46
(1-3)
:351
-360
[5]
A tutorial on Support Vector Machines for pattern recognition
[J].
Burges, CJC
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机构:
Lucent Technol, Bell Labs, Murray Hill, NJ 07974 USA
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DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY,
1998,
2
(02)
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支持向量机(SVM)的研究进展
[J].
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1998,
2
(02)
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