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基于协同聚类的多核学习

牟少敏;田盛丰;尹传环

  针对实际应用中经常出现的异类数据源,采用多核学习的支持向量机受到关注.然而随着核函数数量的增多,计算量也随之大大增加.为了解决这一问题,该提出了一种利用协同聚类对多核支持向量机的训练数据进行简化的方法,可以减少支持向量机的数目,从而减少计算量.实验结果显示,提出的方法可以提高多核支持向量机的效率,同时还不会影响分类精度.……   
[关键词]:协同聚类;多核学习;核函数;支持向量机
[文献类型]:期刊
[文献出处]: 《北京交通大学学报2008年02期
[格式]:PDF原版; EPUB自适应版(需下载客户端)
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