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文檔簡介
1、支持向量機(jī)是基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),具有非線性、推廣能力強(qiáng)以及全局最優(yōu)等特點(diǎn),具有諸多優(yōu)勢(shì)。但目前依然存在許多問題尚未得到解決。本文對(duì)支持向量分類機(jī)算法進(jìn)行改進(jìn),并將支持向量回歸機(jī)應(yīng)用到實(shí)際問題中。本文的主要工作如下:
第一,支持向量分類機(jī)的性能與核函數(shù)的選擇有較大關(guān)系。目前,核函數(shù)選擇算法眾多,但依然存在不足。本文分析了以往的核函數(shù)選擇算法存在的不足,提出了一種基于提高樣本可分性的核函數(shù)選擇方法,并通
2、過實(shí)驗(yàn)表明該方法的有效性。
第二,支持向量分類機(jī)在處理不平衡數(shù)據(jù)集時(shí)對(duì)少類樣本的分類效果很不理想。傳統(tǒng)的處理不平衡數(shù)據(jù)集的方法往往忽視了核函數(shù)對(duì)分類機(jī)性能的影響。對(duì)此,本文提出一種核函數(shù)選擇算法與欠采樣算法相結(jié)合的方法。實(shí)驗(yàn)表明該方法可以有效地提高分類性能。
第三,對(duì)支持向量回歸機(jī)的應(yīng)用進(jìn)行研究,建立了基于支持向量機(jī)的海水參數(shù)預(yù)測模型。并通過實(shí)驗(yàn)表明本文方法建立的模型所預(yù)測的效果要優(yōu)于傳統(tǒng)模型,并且能夠比較準(zhǔn)確地反映
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