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孙剑
作品数:
1
被引量:54
H指数:1
供职机构:
西安交通大学电子与信息工程学院人工智能与机器人研究所
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发文基金:
国家自然科学基金创新研究群体项目
国家自然科学基金
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
张志华
西安交通大学电子与信息工程学院...
郑南宁
西安交通大学电子与信息工程学院...
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自动化与计算...
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西安交通大学
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孙剑
1篇
郑南宁
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张志华
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软件学报
年份
1篇
2002
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一种训练支撑向量机的改进贯序最小优化算法
被引量:54
2002年
对于大规模问题,分解方法是训练支撑向量机主要的一类方法.在很多分类问题中,有相当比例的支撑向量对应的拉格朗日乘子达到惩罚上界,而且在训练过程中到达上界的拉格朗日乘子变化平稳.利用这一统计特性,提出了一种有效的缓存策略来加速这类分解方法,并将其具体应用于Platt的贯序最小优化(sequential minimization optimization,简称SMO) 算法中.实验结果表明,改进后的SMO算法的速度是原有算法训练的2~3倍.
孙剑
郑南宁
张志华
关键词:
支撑向量机
缓存策略
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