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1.
支持向量机方法与模糊系统   总被引:12,自引:1,他引:11  
概括介绍了近年来倍受瞩目的一种新的计算机学习方法——支持向量机(Support Vector Machines,简称SVM)方法,这一方法具有坚实的理论基础和出色的应用效果;并分析了SVM方法与模糊系统的关系,对这两种方法的交互促进和发展提出了看法。  相似文献
2.
模糊规则提取的两种方法性能分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
机器学习近年来得到越来越多的重视,模糊规则提取是其中的重要的一个方向。本文介绍了两种自动提取模糊规则的方法,分别是基于多层前向网络和基于遗传算法的模糊规则自动生成。并且,详细的分析了两种方法性能  相似文献
3.
The goals of this paper are twofold: we describe common features in data sets from motor vehicle insurance companies and we investigate a general strategy which exploits the knowledge of such features. The results of the strategy are a basis to develop insurance tariffs. We use a nonparametric approach based on a combination of kernel logistic regression and ε-support vector regression which both have good robustness properties. The strategy is applied to a data set from motor vehicle insurance companies.  相似文献
4.
生存核的计算是控制理论中的一个重要研究方向.给出了一种计算一般离散控制系统生存核的新算法.基于机器学习的方法,给出了逼近生存核的算法.并在一定条件下,证明了此算法的收敛性.此算法在一定程度上避免了计算量随控制空间的维数增长而指数增长的问题.最后,给出具体的实际例子来说明算法的有效性.  相似文献
5.
数学最优化是以数学的方式来刻画和找出问题最优解的一门学科.机器学习利用数据构造预测方法,并对这些方法进行研究.介绍了机器学习中与支持向量机和稀疏重构相关的最优化模型.在此基础上,给出了三个典型最优化模型的对偶问题,并详细地讨论了对偶在求解这些问题中的应用.  相似文献
6.
采用统计检验和机器学习的方法来研究SNP或基因与疾病(可测性状)的关联性.先对SNP选择合适的数值编码方式,并设计了相应的统计检验流程,随后通过P值初步筛选出了与疾病或性状相关联的位点.在此基础上,对筛选出的位点,采用随机森林,XGBoost等机器学习方法,从样本外预测的角度判断SNP与疾病或性状的关联度.相关结果,显示发现运用该分析框架能较好地筛选出与疾病或性状关联的SNP(基因).并且框架由于考虑了多种分类模型,有着稳健性高,计算开销较小以及可以交叉比对等优势.框架未来在还可在金融,社交网络等方面发挥作用.  相似文献
7.
选用2008~2015共8年数据,首先基于高斯核的支持向量机在沪市A股上构建周期性的投资组合,并通过误差图和评价指标与BP神经网络、广义回归神经网络进行比较,结果表明了支持向量机在股票预测上更具有优势.再将改进遗传算法运用于上证股票市场构建最优投资组合,以上证指数作为基准进行比较,得出混合遗传算法优化组合的模型相比单一模型更为有效.  相似文献
8.
作为一种动态和非稳定时间序列,Shibor发展变化是随机波动的,难以准确预测Shibor的波动性.支持向量机(SVM)在回归预测非线性时间序列方面有很好地预测效果,SVM的预测精度和泛化能力的核心是参数的优化选择,分别用网格搜索法(Grid-Search)和粒子群(PSO)算法来优化SVM的参数c和g.从而将参数优化后的SVM非线性回归预测法与基于传统ARIMA时间序列预测结果进行对比分析.实验表明,优化后的SVM回归预测方法比ARIMA时间序列方法更精确,在实际中具有很大的应用价值.  相似文献
9.
Evaluation for the performance of learning algorithm has been the main thread of theoretical research of machine learning. The performance of the regularized regression algorithm based on independent and identically distributed(i.i.d.) samples has been researched by a large number of references. In the present paper we provide the convergence rates for the performance of regularized regression based on the inputs of p-order Markov chains.  相似文献
10.
本文首先分析了增量学习过程中支持向量与非支持向量的相互转化问题,而后在此基础上提出了基于超球结构的支持向量机增量学习算法。该算法主要利用超球结构,完成对增量学习中训练样本的选取,进而完成分类器的重构。实验表明,该算法比传统支持向量机增量学习算法具有更高的分类精度。  相似文献
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