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一种改进的最小二乘支持向量机及其应用

余艳芳; 高大启 计算机工程与科学 2006年第02期

摘要:为了克服传统支持向量机训练速度慢、计算资源需求大等缺点,本文应用最小二乘支持向量机算法来解决分类问题。同时,本文指出了决策导向循环图算法的缺陷,采用自适应导向循环图思想来实现多类问题的分类。为了提高样本的学习速度,本文还将序贯最小优化算法与最小二乘支持向量机相结合,最终形成了ADAGLSSVM算法。考虑到最小二乘支持向量机算法失去了支持向量的稀疏性,本文对支持向量作了修剪。实验结果表明,修剪后,分类器的识别精度和识别速度都得到了提高。

关键词:最小二乘支持向量机序贯最小优化自适应导向循环图

单位:华东理工大学计算机科学与工程系; 上海200237

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