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基于概率LS-SVM 的多标签非均衡样本分类算法
作者姓名:范海雄  刘付显  夏璐
作者单位:空军工程大学 防空反导学院,陕西 西安 710051
基金项目:国家自然科学基金资助项目(51075395)
摘    要:针对多标签分类问题,提出了一种面向样本不均衡及类属不确定性的多标签分类算法。首先,结合“一对一”分解策略和贝叶斯理论,将多标签数据集分解为单标签数据子集,并利用Parzen窗方法估计子集样本后验概率,对类标签进行了基于概率的不确定性表示。然后,在融合概率类标签和LS-SVM模型的基础上,利用样本差异信息来调节惩罚参数值,建立了考虑样本不均衡的概率LS-SVM子分类器模型。依据正态分布的3σ原理,设计了子分类器决策阈值确定方法。最后,结合实例对算法进行了性能分析,结果证明了新算法的合理性和有效性。

关 键 词:最小二乘支持向量机  后验概率  多标签分类  Parzen窗
收稿时间:2012-05-22
修稿时间:2012-05-22
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