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支持向量机在分类问题中的应用研究
引用本文:张冬生.支持向量机在分类问题中的应用研究[J].黑龙江科技信息,2010(35):64-64,264.
作者姓名:张冬生
作者单位:兰州交通大学,甘肃兰州730070
摘    要:支持向量机是一种基于统计学习理论的机器学习方法,针对小样本情况表现出了优良的性能,目前被广泛应用于模式识别、函数回归、故障诊断等方面。这里主要研究支持向量机分类问题,着重讨论了以下几个方面的内容。首先介绍了支持向量机分类器算法,并将其应用于数据分类,取得了较高的准确率,所用数据来自于UCI数据集。仿真结果表明该算法具有较快的收敛速度和较高的计算精度。

关 键 词:支持向量机  分类器  核函数
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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