[发明专利]一种支持向量预测的知识发现算法在审

专利信息
申请号: 201911384653.3 申请日: 2019-12-28
公开(公告)号: CN111160455A 公开(公告)日: 2020-05-15
发明(设计)人: 贾新志 申请(专利权)人: 上海骥灏网络股份有限公司
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 200942 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明公开了一种支持向量预测的知识发现算法,包括以下步骤:S1、获取初始样本集,初始化参数;S2、通过对样本集进行训练得到RVM预测模型;S3、计算每个样本的样本标签、局部密度因子和误差因子;S4、根据RVM预测模型对即将输入的未来样本进行预测;S5、降序排列样本特性向量并进行循环,若非相关向量次数超过设定的阈值,则从样本集中删除该样本,跳出循环;S6、判断是否还有输入的新样本,若有新样本,则加入新样本,形成新的样本集,转到步骤S2;若没有新样本,则输出预测的未来样本。本发明通过引入样本标签的概念,具有更高的预测精度,向量预测时间花费短,可广泛应用于实时数据的处理和预测中。
搜索关键词: 一种 支持 向量 预测 知识 发现 算法
【主权项】:
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