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支持向量机中引入后验概率的理论和方法研究
引用本文:张文生,王珏,戴国忠.支持向量机中引入后验概率的理论和方法研究[J].计算机研究与发展,2002,39(4):392-397.
作者姓名:张文生  王珏  戴国忠
作者单位:1. 中国科学院软件研究所人机交互技术与智能信息处理实验室,北京,100080
2. 中国科学院自动化研究所人工智能实验室,北京,100080
基金项目:国家“九七三”重点基础研究项目(G1998030508),国家“八六三”高技术研究发展计划(2001AA114170),国家
摘    要:目前支持向量机解决模式识别问题是广大学者研究的热点,样本的后验概率在模式识别中至关重要,但是传统的支持向量机技术不提供后验概率,针对这一问题进行了3个方面的研究:(1)在给出样本点后验概率的基础上,将大规模优化问题分解成最大似然函数和最大分类边界两个规模优化问题;(2)给出了一种新的用后验概率修正最优分离超平面的方法,并且分析了该新方法的合理性;(3)用图像分类的3组实例说明本方法的有效性。

关 键 词:支持向量机  后验概率  模式识别  图像分类  Sigmoid函数  人脸图像

STUDY OF THEORY AND METHOD INTRODUCING POSTERIORI PROBABILITY INTO SUPPORT VECTOR MACHINES
ZHANG Wen-Sheng,WANG Jue,and DAI Guo-Zhong.STUDY OF THEORY AND METHOD INTRODUCING POSTERIORI PROBABILITY INTO SUPPORT VECTOR MACHINES[J].Journal of Computer Research and Development,2002,39(4):392-397.
Authors:ZHANG Wen-Sheng  WANG Jue  and DAI Guo-Zhong
Abstract:The technology of support vector machines is being used to solve problems of pattern recognition. Posteriori probability of samples is important in pattern recognition. But standard support vector machines do not provide posteriori probability. Discussed below are several questions based upon posteriori probability in the support vector machine: (1) decomposing the nonlinear optimal problem of a large training sample set into two nonlinear optimal problems of small training set; (2) designing the algorithm to revise the traditional optimal hyperplane, and analyzing the rationality of the algorithm; and (3) showing the results from testing on three image data sets effectively.
Keywords:support vector machines  posteriori probability  optimal hyperplane  sigmoid function  
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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