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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
作 者:马梦萍 杨志霞[1] MAMengping;YANG Zhixia(College of Mathematics and Systems Science,Xinjiang University,Urumuqi 830046,China)
机构地区:[1]新疆大学数学与系统科学学院,乌鲁木齐830046
出 处:《计算机工程与应用》2021年第7期70-77,共8页Computer Engineering and Applications
基 金:国家自然科学基金(11561066);新疆自治区自然科学基金(XJEDU2018I002)。
摘 要:针对回归问题提出了非对称ν-无核二次曲面支持向量回归机。通过引入Pinball损失函数,使得位于ε带上方和下方的样本点具有不同的惩罚,从而得到更优的回归函数。进一步从理论上分析了参数p和ν控制ε带上方和下方错误样本点数目的上界。当p=0.5时,该方法就退化成了对称ν-无核二次曲面支持向量回归机,此时也证明了参数ν可控制支持向量的个数。事实上,该算法不需要使用核函数,从而避免了核参数的选择且不损失决策函数的可解释性。数值实验部分展示了该算法具有更好的拟合性能且耗时较少,也分析了参数p不会增加计算成本。An asymmetricν-kernel-free quadratic surface support vector regression is proposed.By introducing the Pinball loss function,the training points above and below theεband are given different penalties,so the better regression function is obtained.Furthermore,the parameters p andνcontrol the upper bound of the number of the training points classified incorrectly above and below theεband.When p=0.5,the method is degenerated into a symmetricν-kernel-free quadratic surface support vector regression,and the number of support vectors which can be controlled by parameterνis also proved.In fact,the algorithm is kernel free,thus avoiding the selection of kernel parameter without losing the interpretability of the decision function.The numerical experiment shows that the proposed approach has better fitting performance and less time consumption,and the parameter p will not increase the computational burden.
关 键 词:ν-支持向量回归机 无核二次曲面支持向量回归机 Pinball损失
分 类 号:TP181[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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