2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、支持向量機(jī)是在統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論上發(fā)展起來(lái)的一種新型機(jī)器學(xué)習(xí)方法,在解決模式識(shí)別領(lǐng)域中小樣本,非線性,超高維等問題方面表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)。為了解決現(xiàn)實(shí)中的數(shù)據(jù)在輸入空間中的不可分問題,我們把輸入數(shù)據(jù)映射到一個(gè)高維空間中,在這里數(shù)據(jù)就變的可分。而這個(gè)映射不是確定給出的,而是通過(guò)使用一個(gè)核函數(shù)來(lái)代替映射數(shù)據(jù)的內(nèi)積,從而減少計(jì)算量,怎樣才能為核函數(shù)快速的選擇出合適的參數(shù)就是我們研究的問題。
   人臉識(shí)別有很多有潛力的應(yīng)用,例如安全系統(tǒng),人機(jī)

2、接口,視頻數(shù)據(jù)庫(kù)的搜索,萬(wàn)維網(wǎng)等。傳統(tǒng)的人臉識(shí)別方法是把一個(gè)核函數(shù)應(yīng)用到全局特征中去,而全局特征很容易被噪聲和遮擋影響,所以傳統(tǒng)方法在有遮擋的情況下識(shí)別率不是很高。
   基于以上兩個(gè)問題,本文主要從以下兩方面展開工作:
   (1)對(duì)于核參數(shù)的選擇問題,我們使用特征空間巾的群間距離和混合核函數(shù)相結(jié)合的方法來(lái)解決。計(jì)算這個(gè)距離所消耗的時(shí)間要比訓(xùn)練相應(yīng)的支持向量機(jī)分類器少的多,因此能夠更快的選擇出合口適的核參數(shù),而且比使用

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