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TBSN:一种基于分类层次的P2P网络 被引量:5
1
作者 乔百友 王国仁 丁琳琳 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2008年第5期803-809,共7页
构建语义覆盖网络是支持基于语义的搜索、提高P2P网络查找性能和可扩展性的重要手段.现有的基于分类层次的P2P语义覆盖网络并不能充分利用分类层次所包含的语义信息,为此提出了一种基于分类层次的P2P网络(TBSN),该网络充分考虑遵循某种... 构建语义覆盖网络是支持基于语义的搜索、提高P2P网络查找性能和可扩展性的重要手段.现有的基于分类层次的P2P语义覆盖网络并不能充分利用分类层次所包含的语义信息,为此提出了一种基于分类层次的P2P网络(TBSN),该网络充分考虑遵循某种分类层次的数据源的特点,能够利用分类层次所包含的语义信息,动态地将peer节点聚簇成不同的语义簇,语义簇之间根据语义关系建立相应的语义路由,从而形成了一种基于语义的P2P网络.每个语义簇由一个super-peer节点和多个peer节点组成,仅负责回答其语义子空间上的查询.查询根据语义首先被路由到可能有结果的语义簇中,然后转发给相关的peer节点,从而减少查询所涉及的节点和消息的数量,提高了网络的性能.实验表明,TBSN网络在查找性能和开销之间取得了良好的平衡,同时较好地保持了语义簇之间的负载平衡和簇中数据之间的语义关系. 展开更多
关键词 P2P 语义分簇 分类层次 负载平衡 语义路由
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论运动学习的分类层次及心理模式 被引量:1
2
作者 徐文泉 刘国庆 栗香槐 《首都体育学院学报》 2003年第1期112-114,共3页
分析了当前运动学习的现状和误区,尝试进行运动学习层次分类,提出各层次学习心理模式并使之与行为主义联结学习理论、认知学习理论联系起来。
关键词 运动学习 运动心理学 分类层次 心理模式 行为主义 联结学习模式 学习理论
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结合对比学习和提示调优的层次文本分类方法
3
作者 郑诚 纪子威 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第8期1878-1885,共8页
层次文本分类是文本分类领域一项重要的子任务,但复杂的标签层次结构使其具有挑战性.目前最先进的方法通过预训练语言模型对文本进行编码,并结合图编码器处理标签结构信息.但是,独立建模文本和标签信息可能导致信息利用率不高,预训练和... 层次文本分类是文本分类领域一项重要的子任务,但复杂的标签层次结构使其具有挑战性.目前最先进的方法通过预训练语言模型对文本进行编码,并结合图编码器处理标签结构信息.但是,独立建模文本和标签信息可能导致信息利用率不高,预训练和微调阶段的不同策略也限制了模型挖掘预训练模型的知识.本文提出一种结合对比学习和提示调优的层次文本分类方法,将层次标签信息嵌入到文本编码过程,同时设计提示模板整合标签信息,捕获文本与标签的关联性,弥合预训练模型与下游任务间的差距.借助对比学习,根据标签信息生成正样本,强化模型对关键特征的学习与保留,使模型有效指导文本特征表示的学习.在两个公开数据集上的大量实验表明了方法的有效性. 展开更多
关键词 层次文本分类 提示调优 对比学习 深度学习 自然语言处理
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面向长尾分布的民众诉求层次多标签分类模型
4
作者 刘昕 杨大伟 +3 位作者 邵长恒 王海文 庞铭江 李艳茹 《计算机应用》 北大核心 2025年第1期82-89,共8页
接诉即办是实现社会治理智能化、提高人民满意度的重要举措,其中精准分析民众诉求智能匹配工单处理部门,实现诉求的快速响应、高效办理尤为关键;然而,民众诉求数据中的诉求描述不清晰、类别混淆且比例失衡会导致诉求类别分析困难,影响... 接诉即办是实现社会治理智能化、提高人民满意度的重要举措,其中精准分析民众诉求智能匹配工单处理部门,实现诉求的快速响应、高效办理尤为关键;然而,民众诉求数据中的诉求描述不清晰、类别混淆且比例失衡会导致诉求类别分析困难,影响了智能派单的效率与准确性。针对上述问题,提出编解码器结构的诉求层次多标签分类模型(HMCHotline)。首先,在文本编码器中引入诉求领域中的细粒度关键词先验知识以抑制噪声干扰,并融合诉求的时空信息提高语义特征的判别力;其次,利用标签层次结构生成具有层次与语义感知的标签嵌入,并构建基于Transformer模型的标签解码器,利用诉求的语义特征和标签嵌入进行标签解码;同时,在标签的层级依赖关系基础上引入动态标签表策略限制标签的解码范围,以解决标签不一致问题;最后,采用Softmax分组策略将样本数量相近的标签类别分为同组进行Softmax操作,从而缓解由标签长尾分布导致的分类准确率低的问题。在Hotline、RCV1(Reuters Corpus VolumeⅠ)-v2和WOS(Web Of Science)数据集上的实验结果表明,相较于层次感知的标签语义匹配网络(HiMatch),所提模型的Micro-F1分别提高了1.65、2.06和0.43个百分点,验证了模型的有效性。 展开更多
关键词 接诉即办 智能派单 层次多标签分类 先验知识 长尾分布 编解码器
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基于多尺度特征提取的层次多标签文本分类方法 被引量:1
5
作者 武子轩 王烨 于洪 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2025年第2期24-30,共7页
针对现有的特征提取方法忽略文本局部和全局联系的问题,提出了基于多尺度特征提取的层次多标签文本分类方法。首先,设计了多尺度特征提取模块,对不同尺度特征进行捕捉,更好地表示文本语义。其次,将层次特征嵌入文本表示中,得到具有标签... 针对现有的特征提取方法忽略文本局部和全局联系的问题,提出了基于多尺度特征提取的层次多标签文本分类方法。首先,设计了多尺度特征提取模块,对不同尺度特征进行捕捉,更好地表示文本语义。其次,将层次特征嵌入文本表示中,得到具有标签特征的文本语义表示。最后,在标签层次结构的指导下对输入文本构建正负样本,进行对比学习,提高分类效果。在WOS、RCV1-V2、NYT和AAPD数据集上进行对比实验,结果表明,所提模型在评价指标上表现出色,超过了其他主流模型。此外,针对层次分类提出层次Micro-F 1和层次Macro-F 1指标,并对模型效果进行了评价。 展开更多
关键词 层次多标签文本分类 多尺度特征提取 对比学习 层次Micro-F 1 层次Macro-F 1
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基于大模型微调的生成式文献层次分类标引
6
作者 胡忠义 税典程 吴江 《情报学报》 北大核心 2025年第4期425-437,共13页
对文献进行自动的分类标引,有利于实现文献的分类存储、排列和检索。已有研究通常采用判别式模型对文献的浅层类别进行自动识别,而在深层次类别划分和准确性方面能力不足。鉴于此,本研究将文献的层次分类问题转换为文献层次类别标签的... 对文献进行自动的分类标引,有利于实现文献的分类存储、排列和检索。已有研究通常采用判别式模型对文献的浅层类别进行自动识别,而在深层次类别划分和准确性方面能力不足。鉴于此,本研究将文献的层次分类问题转换为文献层次类别标签的生成任务,并构建了基于大模型微调的生成式文献层次分类标引框架。首先,该框架采用自然语言的形式对文献的层次分类号进行标签解释;其次,采用高效微调技术对开源大语言模型进行有监督微调;最后,采用微调后的大模型直接生成文献的多层分类标签,通过标签映射得到文献的中图分类号。在经济、医药卫生和工业技术三类学科数据上进行实验检验,结果表明,有监督微调能够有效提升通用大语言模型在文献层次分类标引任务上的理解与推理能力,也取得了比传统判别式模型更好的分类性能;整合文献的摘要、题名和关键词,可以有效提升微调大语言模型的分类性能;通过对比不同参数规模的Baichuan2和Qwen1.5大模型,发现微调后的Qwen1.5-14B Chat模型表现最佳,其在一级类目上能够达到98%的分类性能,在最具挑战性的五级类目上也达到了80%的准确性;典型样例分析展示了微调后的Qwen1.5-14B-Chat具备一定的纠错能力。 展开更多
关键词 大语言模型 文献分类标引 层次分类 《中国图书馆分类法》
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基于语义引导层次化分类的雷达地面目标HRRP识别方法 被引量:1
7
作者 李阳 刘艺辰 +1 位作者 张亮 王彦华 《信号处理》 CSCD 北大核心 2024年第1期126-137,共12页
高分辨距离像(HRRP)反映了目标空间散射结构在雷达视线方向的投影,近年来被认为是地面目标识别的重要途径。现有的HRRP识别方法采用手工特征加传统机器学习分类器,均属于平面分类方法,即采用统一标准不加区别的优选特征并单次决策最终... 高分辨距离像(HRRP)反映了目标空间散射结构在雷达视线方向的投影,近年来被认为是地面目标识别的重要途径。现有的HRRP识别方法采用手工特征加传统机器学习分类器,均属于平面分类方法,即采用统一标准不加区别的优选特征并单次决策最终类别。然而该方法在实际应用中面临种类繁杂、数据不平衡、HRRP姿态敏感性等诸多问题,难以获取最佳的应用效果。层次化方法采取分而治之思想,将一个复杂的细粒度识别任务拆解为多个简单的识别子任务。本文采用层次化识别的思路,提出了一种基于语义引导层次化分类的雷达地面目标识别方法。该方法以联合语义和数据构建的树形结构将一个复杂的细粒度识别任务拆解为多个简单的识别子任务,并针对每一个识别子任务匹配一套优选特征集和一个局部分类器。本方法在仿真数据和实测数据上完成了验证。实验结果表明了本文方法处理地面目标识别任务的有效性。 展开更多
关键词 雷达目标识别 高分辨距离像 层次分类
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融合语义解释和DeBERTa的极短文本层次分类
8
作者 陈昊飏 张雷 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第5期250-257,共8页
文本层次分类在社交评论主题分类、搜索词分类等场景中有重要应用,这些场景的数据往往具有极短文本特征,体现在信息的稀疏性、敏感性等中,这对模型特征表示和分类性能带来了很大挑战,而层次标签空间的复杂性和关联性使得难度进一步加剧... 文本层次分类在社交评论主题分类、搜索词分类等场景中有重要应用,这些场景的数据往往具有极短文本特征,体现在信息的稀疏性、敏感性等中,这对模型特征表示和分类性能带来了很大挑战,而层次标签空间的复杂性和关联性使得难度进一步加剧。基于此,提出了一种融合语义解释和DeBERTa模型的方法,该方法的核心思想在于:引入具体语境下各个字词或词组的语义解释,补充优化模型获取的内容信息;结合DeBERTa模型的注意力解耦机制与增强掩码解码器,以更好地把握位置信息、提高特征提取能力。所提方法首先对训练文本进行语法分词、词性标注,再构造GlossDeBERTa模型进行高准确率的语义消歧,获得语义解释序列;然后利用SimCSE框架使解释序列向量化,以更好地表征解释序列中的句子信息;最后训练文本经过DeBERTa模型神经网络后,得到原始文本的特征向量表示,再与解释序列中的对应特征向量相加,传入多分类器。实验遴选短文本层次分类数据集TREC中的极短文本部分,并进行数据扩充,最终得到的数据集平均长度为12词。多组对比实验表明,所提出的融合语义解释的DeBERTa模型性能最为优秀,在验证集和测试集上的Accuracy值、F1-micro值、F1-macro值相比其他算法模型有较大的提升,能够很好地应对极短文本层次分类任务。 展开更多
关键词 极短文本 层次分类 语义解释 DeBERTa GlossDeBERTa SimCSE
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基于注意力机制的多特征融合对话行为层次化分类方法
9
作者 贾宗泽 高鹏飞 +2 位作者 马应龙 刘晓峰 夏海鑫 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第3期715-721,共7页
目前深度学习模型在对话行为识别中被广泛采用,通过挖掘多种对话行为特征以提升对话行为分类性能。然而,这些方法忽视了不同对话行为特征之间的潜在关联和相互影响,且对话行为分类过程中也很少考虑对话行为标签之间的语义关联关系,这些... 目前深度学习模型在对话行为识别中被广泛采用,通过挖掘多种对话行为特征以提升对话行为分类性能。然而,这些方法忽视了不同对话行为特征之间的潜在关联和相互影响,且对话行为分类过程中也很少考虑对话行为标签之间的语义关联关系,这些都妨碍了对话行为识别的性能提升。针对以上问题,提出一种基于注意力机制的多特征融合层次化分类(MFA-HC)方法用于对话行为识别。首先,提出一种基于无遗忘学习的对话行为层次化分类框架,结合词、词性以及相关语言学统计量等多种细粒度特征来学习训练对话行为分类模型;其次,提出一种基于注意力机制的共性-个性模型捕获不同特征之间的共性和个性特征。在两个基准数据集SwDA(Switchboard Dialogue Act corpus)和MRDA(ICSI Meeting Recorder Dialogue Act corpus)上的实验结果表明:相较于目前整体性能较优的DARER(Dual-tAsk temporal Relational rEcurrent Reasoning network),MFA-HC方法通过捕捉话语中隐含的共性和个性特征,分类准确率分别提高了0.6%和0.1%。 展开更多
关键词 对话行为 特征表示 特征融合 多特征 层次分类
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深层次标签辅助分类任务的层次标签文本分类方法 被引量:1
10
作者 曹渝昆 魏子越 +2 位作者 唐艺嘉 金成坤 李云峰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第10期105-112,共8页
层次标签文本分类是自然语言处理领域中一项具有挑战性的任务,每个文档需要被正确分类到对应具有层次结构的多个标签中。然而在标签集中,由于标签包含的语义信息不充分,同时被归类到深层次标签的文档数量过少,深层次标签训练不充分,导... 层次标签文本分类是自然语言处理领域中一项具有挑战性的任务,每个文档需要被正确分类到对应具有层次结构的多个标签中。然而在标签集中,由于标签包含的语义信息不充分,同时被归类到深层次标签的文档数量过少,深层次标签训练不充分,导致显著的标签训练不平衡问题。基于此,提出了深层次标签辅助分类任务的层次标签文本分类方法(DLAC)。该方法提出了一种深层次标签辅助分类器,在标签语义增强的基础上有效利用文本特征与深层次标签对应的父标签结点(即浅层次标签的丰富特征)来提升深层次标签的分类性能。与11种算法在三个数据集上的对比实验结果表明,模型能够有效提升深层次标签的分类性能,并取得良好效果。 展开更多
关键词 层次标签文本分类 标签层次结构 全局标签分类通道 层次标签辅助分类通道
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远程教育组织分类的层次与角度研究 被引量:2
11
作者 樊文强 雷庆 《现代远程教育研究》 2009年第6期42-45,共4页
远程教育组织分类研究是远程教育领域的重要课题,它的存在有助于更好地探讨组织的内部运作以及组织/环境间的交互问题。目前,已有的分类存在将组织的多个层次和研究的多个角度相混合的问题,且无法反映出网络时代远程教育组织的新发展。... 远程教育组织分类研究是远程教育领域的重要课题,它的存在有助于更好地探讨组织的内部运作以及组织/环境间的交互问题。目前,已有的分类存在将组织的多个层次和研究的多个角度相混合的问题,且无法反映出网络时代远程教育组织的新发展。随着网络教育在越来越多的高校中开展,组织的管理模式和组织间的合作形式变得多样化。在国内外已有十几种研究的基础上,从远程教育组织整体层次和研究角度出发,提出分别构建院校层次和合作组织层次的双层网络教育组织分类体系设想。 展开更多
关键词 远程教育组织 分类层次 分类角度 研究构想
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大规模层次分类问题研究及其进展 被引量:14
12
作者 何力 贾焰 +2 位作者 韩伟红 谭霜 陈志坤 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第10期2101-2115,共15页
随着信息技术的发展,互联网数据急剧增长.为了有效地组织和管理这些海量网页信息,通常按照一个大规模的概念或主题类别层次对网络上的信息进行分类,以更好地搜索和访问这些网络资源.在这个过程中,大规模层次分类问题研究如何将互联网上... 随着信息技术的发展,互联网数据急剧增长.为了有效地组织和管理这些海量网页信息,通常按照一个大规模的概念或主题类别层次对网络上的信息进行分类,以更好地搜索和访问这些网络资源.在这个过程中,大规模层次分类问题研究如何将互联网上的网页文档准确地分到类别层次中的各个类别.该文对大规模层次分类问题进行了分析.首先,给出了大规模层次分类问题的定义,分析了大规模层次分类问题的求解策略;其次,对大规模层次分类问题的求解方法加以分类,在分类基础上,介绍了各种典型的求解方法并进行了对比;最后总结了各种大规模层次分类问题求解方法并指出了未来的研究方向. 展开更多
关键词 文本分类 大规模层次分类 类别层次 类别层次
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层次化中文文档分类 被引量:6
13
作者 袁时金 李荣陆 +1 位作者 周水庚 胡运发 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第11期55-63,共9页
对层次化中文文档分类进行了研究。采用两种途径进行层次化中文文档分类:第一是按照文档类别的层次结构,将一个大的分类问题分化成若干个小的分类问题,用Bayes分类方法分别建立分类器;第二是将层次化分类问题看成是一个更普遍的多类别... 对层次化中文文档分类进行了研究。采用两种途径进行层次化中文文档分类:第一是按照文档类别的层次结构,将一个大的分类问题分化成若干个小的分类问题,用Bayes分类方法分别建立分类器;第二是将层次化分类问题看成是一个更普遍的多类别、多标注分类问题进行求解,分别利用KNN和基于Boosting的分类方法进行层次化中文文档分类。测试结果显示层次化分类比平面分类能够取得更好的分类效果。 展开更多
关键词 文档分类 属性选择 层次分类 分类
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中文文献的层次分类方法 被引量:22
14
作者 战学刚 林鸿飞 姚天顺 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 1999年第6期20-25,共6页
现有的分类系统通常忽略类别体系的层次结构,在对文献进行分类时,往往很难区分类别相近的文献属于哪一类。本文基于向量空间模型,提出根据类别体系的层次结构,自顶向下,逐层分类的方法。其目的是提高分类精度;并根据概念词典,将... 现有的分类系统通常忽略类别体系的层次结构,在对文献进行分类时,往往很难区分类别相近的文献属于哪一类。本文基于向量空间模型,提出根据类别体系的层次结构,自顶向下,逐层分类的方法。其目的是提高分类精度;并根据概念词典,将同义词或下位概念映射到单一的概念词上,由这些概念词构成一个规模很小的特征集,以缩小特征向量空间的维数,从而减少分类系统的计算量。此外,通过对类别层次体系的分析,压缩特征向量。 展开更多
关键词 文献分类 向量空间模型 层次分类 中文文献
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大规模层次分类中的候选类别搜索 被引量:19
15
作者 何力 丁兆云 +1 位作者 贾焰 韩伟红 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期41-49,共9页
大规模层次分类问题研究如何将互联网上的网页文档准确地分到类别层次中的各个类别.因为类别层次规模巨大,通常可以达到数千甚至数万个类别,严重影响了分类性能.对此,已有研究通过搜索待分类文档在类别层次中的候选类别对文档进行分类,... 大规模层次分类问题研究如何将互联网上的网页文档准确地分到类别层次中的各个类别.因为类别层次规模巨大,通常可以达到数千甚至数万个类别,严重影响了分类性能.对此,已有研究通过搜索待分类文档在类别层次中的候选类别对文档进行分类,但结果表明候选类别搜索成为了其中瓶颈.文中首先对候选搜索问题的计算复杂性进行了分析,证明了该问题是NP难的,接下来提出了一个基于贪心策略的启发式候选搜索算法,并且证明了该贪心策略在求解过程中是一个局部最优选择.作者采用DMOZ目录中的简体中文网页数据进行了实验论证,实验结果显示,相比已有算法,文中提出的候选类别搜索算法在候选类别搜索的准确率上提高了大约7.5%. 展开更多
关键词 文本分类 大规模层次分类 类别层次 候选类别 候选搜索问题 社交网络
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一种基于类别不平衡数据的层次分类模型 被引量:4
16
作者 施培蓓 刘贵全 +1 位作者 汪中 卫兵 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期61-68,共8页
传统的机器学习方法在处理类别不平衡数据时分类性能较低,为此提出一种基于类别不平衡数据的层次分类模型.层次分类模型采用AdaBoost方法为基准分类器,以分类器误报率和特征建立数学模型,并证明层次分类模型的参数可以计算得到.首先以... 传统的机器学习方法在处理类别不平衡数据时分类性能较低,为此提出一种基于类别不平衡数据的层次分类模型.层次分类模型采用AdaBoost方法为基准分类器,以分类器误报率和特征建立数学模型,并证明层次分类模型的参数可以计算得到.首先以层次分类树为结构建立模型,接着针对层次分类树的结构模型进行分类代价计算,得到模型的代价与每层特征之间的定量数学描述,然后将该分类代价转换为优化问题并给出优化问题的求解过程,同时给出层次分类模型的计算结果.在UCI数据集上进行大量测试,以AUC和F-Measure为评价标准,相比于现有的不平衡分类方法,层次分类模型具有更优的分类性能. 展开更多
关键词 机器学习 类别不平衡 层次分类 特征 评价标准
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基于层次分类体系的知识地图自动构建方法研究 被引量:5
17
作者 蒋翠清 幸龙潮 丁胡送 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2008年第4期499-505,共7页
知识地图是组织实施知识管理的有效工具。随着组织中知识资源存储量的日益增加,手工编制知识地图的方式显得非常低效,甚至难以完成。针对组织中以文本形式大量存在的显性知识,提出了一种基于层次分类体系的知识地图结构,并提出了一... 知识地图是组织实施知识管理的有效工具。随着组织中知识资源存储量的日益增加,手工编制知识地图的方式显得非常低效,甚至难以完成。针对组织中以文本形式大量存在的显性知识,提出了一种基于层次分类体系的知识地图结构,并提出了一个以层次分类方法为核心的知识地图自动生成方法,用来自动构建符合组织需求的知识地图。最后通过实验验证了该层次分类方法的有效性,并给出结论。 展开更多
关键词 知识地图 自动构建 文本分类 层次分类
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基于向量空间模型的中文文本层次分类方法研究 被引量:12
18
作者 肖雪 何中市 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2006年第5期1125-1126,1133,共3页
在文本分类的类别数量庞大的情况下,层次分类是一种有效的分类途径。针对层次分类的结构特点,考虑到不同的层次对特征选择和分类方法有不同的要求,提出了新的基于向量空间模型的二重特征选择方法FDS以及层次分类算法HTC。二重特征选择... 在文本分类的类别数量庞大的情况下,层次分类是一种有效的分类途径。针对层次分类的结构特点,考虑到不同的层次对特征选择和分类方法有不同的要求,提出了新的基于向量空间模型的二重特征选择方法FDS以及层次分类算法HTC。二重特征选择方法对每一层均进行一次特征选择,并逐层改变特征数量和权重计算方法;HTC算法把分别对粗分和细分更有效的类中心向量法与SVM方法相结合。实验表明,该方法相对于平面分类和一般的层次分类方法,有较高的准确率。 展开更多
关键词 层次分类 向量空间模型 二重特征选择 权重计算
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基于混淆矩阵和Fisher准则构造层次化分类器 被引量:27
19
作者 张静 宋锐 +2 位作者 郁文贤 夏胜平 胡卫东 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第9期1560-1567,共8页
构造层次化分类器的首要环节是确定各个子分类器的层属关系及其内部组成.从模式间的相似关系入手,实现了一种自动产生层次化分类器结构的方法.为了描述模式间的相似关系,首先提出利用混淆矩阵度量相似性的思路与方法,避免了现有常用度... 构造层次化分类器的首要环节是确定各个子分类器的层属关系及其内部组成.从模式间的相似关系入手,实现了一种自动产生层次化分类器结构的方法.为了描述模式间的相似关系,首先提出利用混淆矩阵度量相似性的思路与方法,避免了现有常用度量方法计算量大、假设条件难以成立的不足.进而遵循Fisher准则,设计并实现了模式相似关系分析机(patterns’similarityrelationshipanalyzingmachine,简称PSRAM),将有师指派和无师自组两种常用的模式重组方法有机结合起来,自适应地产生层次化分类器结构.大量测试证实,该方法有效、实用,可以显著地提高分类器的识别性能和稳健性. 展开更多
关键词 层次分类 相似性度量 模式相似关系分析机 FISHER准则 自适应模式组合
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多层次分类支持向量机在水质评价中的应用 被引量:5
20
作者 王凯军 曹剑峰 +1 位作者 李升 曹东平 《水资源保护》 CAS 2009年第2期30-32,共3页
在介绍支持向量机(SVM)原理的基础上,设计采用多层次分类器改进支持向量机的分类算法,并利用该方法评价磐石市的地下水水质,同时与模糊综合评判、灰色聚类和神经网络评价结果对比。结果表明,该方法可以用于水资源学科的分类评价计算。
关键词 支持向量机 水质评价 层次分类
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