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距离加权极端支持向量机
引用本文:鲁淑霞,周 旭,张 萌,王熙照.距离加权极端支持向量机[J].计算机工程与应用,2013,49(12):160-163.
作者姓名:鲁淑霞  周 旭  张 萌  王熙照
作者单位:河北大学 数学与计算机学院 河北省机器学习与计算智能重点实验室,河北 保定 071002
摘    要:由于极端支持向量分类机(ESVM)在对样本进行分类时并没有考虑到数据集中样本点的分布情况,对所有样本点的误差项都给予了相同的惩罚因子,使得分类器的分类效果很容易受到噪声、野值数据的干扰,针对这个问题,在ESVM的基础上提出了一种基于距离加权的极端支持向量机(WESVM)。由于不同的样本到其类中心距离的不同,因此对不同的样本给予不同的权重。分类实验结果表明WESVM与ELM、ESVM相比具有更好的分类精度。

关 键 词:极端支持向量机  支持向量机    
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