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孙璐
作品数:
1
被引量:6
H指数:1
供职机构:
东南大学信息科学与工程学院
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发文基金:
国家自然科学基金
广东省自然科学基金
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
钱永亮
东南大学信息科学与工程学院
邹采荣
佛山科学技术学院
李希婷
东南大学信息科学与工程学院
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李希婷
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钱永亮
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孙璐
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1篇
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年份
1篇
2011
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基于改进混合蛙跳算法的SVM分类算法
被引量:6
2011年
支持向量机的训练需要求解一个带约束的二次规划问题,但在数据规模很大情况下,经典训练方法将变得很困难。本文提出一种基于改进的混合蛙跳算法的SVM训练算法。针对混合蛙跳算法搜索速度慢且容易陷入局部极值的缺陷,将模拟退火思想引入到混合蛙跳算法中,提出一种改进的混合蛙跳算法。该算法保持了混合蛙跳算法参数少和容易实现的特点,同时通过模拟退火的降温过程来提高算法的进化速度和精度。实验结果表明,该算法能显著提高收敛速度,并能有效克服局部极值,在SVM训练中具有良好效果。
李希婷
孙璐
钱永亮
邹采荣
关键词:
支持向量机
混合蛙跳算法
模拟退火
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