检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]西南交通大学经济管理学院,成都610031 [2]西南交通大学电气工程学院,成都610031
出 处:《计算机工程》2006年第18期184-185,191,共3页Computer Engineering
基 金:电子对抗技术预研基金资助项目(NEWL51435QT220401)
摘 要:应用样本数据具有不变性特征的特点,提出基于虚拟向量变换和局部相关性特征的简易SVM(支持向量机)方法,并以USPS手写体数字识别为例子,与切距核、虚拟SVM、人工识别等方法进行对比,发现该方法能获得较好的粗识别率且计算时间最少。结果表明,该方法能充分提取样本数据中的不变性特征,是研究模式分类问题的有效方法。This paper proposes simple SVM based on virtual vector transformation and local relationship feature according to example invariance features, and compares with tangent distance kernel, virtual SVM, human recognition elc by recognizing handwritten numbers in USPS. The method can acquire good raw error rate and its computation time is least. The results indicate that the method could sufficiently abstract invariance features in example data, and could be an effective measurement for pattern classification.
关 键 词:不变性特征 简易支持向量机 虚拟向量 局部相关性
分 类 号:TP391.43[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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