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首頁 > 期刊 > 江西理工大學學報 > 基于改進網格搜索法的SVM參數優化 【正文】

基于改進網格搜索法的SVM參數優化

作者:劉小生; 章治邦 江西理工大學建筑與測繪工程學院; 江西贛州341000

摘要:支持向量機的學習和泛化能力很大程度上取決于其相關參數的選取.針對傳統網格算法的不足,引入全局粒子群算法,利用其能夠快速到達最優解附近的優勢:先使用粒子群算法進行粗搜;再使用網格搜索法進行小步長的精細搜索得到最優解.實驗結果表明:基于改進的網格搜索法SVM對比傳統網格搜索法SVM,在預測精度和運算時間上都具有優勢.

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江西理工大學學報雜志

江西理工大學學報雜志, 雙月刊,本刊重視學術導向,堅持科學性、學術性、先進性、創新性,刊載內容涉及的欄目:經濟管理、土木·測繪、化學·環境、教育管理、學術探討、文化藝術研究、教學研究、環境與資源法學研究、控制·信息、礦業·安全、數學·物理、機械·電氣等。于1980年經新聞總署批準的正規刊物。

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