[发明专利]基于支持向量机正则化路径的广义近似交叉验证方法无效
申请号: | 201010165610.9 | 申请日: | 2010-05-07 |
公开(公告)号: | CN101833693A | 公开(公告)日: | 2010-09-15 |
发明(设计)人: | 廖士中;赵志辉;王梅 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | G06N99/00 | 分类号: | G06N99/00 |
代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 | 代理人: | 刘国威 |
地址: | 300072*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | 本发明涉及基于正则化路径的支持向量机模型选择。为提供一种基于支持向量机正则化路径的广义近似交叉验证方法,本发明采用的技术方案如下:基于支持向量机正则化路径的广义近似交叉验证方法,包括下列步骤:在定义的支持向量机正则化模型中,开始时赋给λ一个很大的值,让λ递减并趋向0。随着λ的减少,||β||增加,间隔的宽度减小。随着间隔的变窄,训练点从间隔里移到间隔外。与这些训练点对应的αi值从αi=1(此时训练点在间隔中,yif(xi)<1)变为αi=0(当它们移出间隔,yif(xi)>1)。由连续性,当αi从1减至0时,训练点必会落到间隔(yif(xi)=1)上。然后,在得到的正则化路径上应用GACV方法,选出GACV值最小的分类器。本发明主要应用于机器学习场合。 | ||
搜索关键词: | 基于 支持 向量 正则 路径 广义 近似 交叉 验证 方法 | ||
【主权项】:
一种基于支持向量机正则化路径的广义近似交叉验证方法,其特征是,包括下列步骤:在定义的支持向量机正则化模型中,开始时赋给λ一个很大的值,让λ递减并趋向0,随着λ的减少,||β||增加,间隔的宽度减小,随着间隔的变窄,训练点从间隔里移到间隔外,与这些训练点对应的αi值从αi=1,此时训练点在间隔中,yif(xi)<1,变为αi=0,当它们移出间隔,yif(xi)>1,由连续性,当αi从1减至0时,训练点必会落到间隔yif(xi)=1上,然后,在得到的正则化路径上应用GACV方法,选出GACV值最小的分类器。
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