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论文研究基于仿射聚类的主动SVM多类分类方法.pdf

上传者: 2019-09-18 07:10:35上传 PDF文件 1.23MB 热度 33次
针对现有的主动学习算法在多分类器应用中存在准确率低、速度慢等问题,将基于仿射传播AP聚类的主动学习算法引入到多分类支持向量机中,每次迭代主动选择最有利于改善多类SVM分类器性能的N个新样本点添加到训练样本点中进行学习,使得在花费较小标注代价情况下,能够获得较高的分类性能。在多个不同数据集上的实验结果表明,新方法能够有效地减少分类器训练时所需的人工标注样本点的数量,并获得较高的准确率和较好的鲁棒性。
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