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基于ramp损失函数的原空间支持向量机
作者单位:;1.黑龙江八一农垦大学信息与计算科学系;2.黑龙江八一农垦大学经济管理系
摘    要:针对传统支持向量机对噪声敏感的问题,给出一种基于不对称形式的二次不敏感控制型ramp损失函数的支持向量回归机,采用凹凸过程优化和光滑技术算法,将非凸优化问题转化为连续且二次可微的凸优化问题,利用有限步终止的Amijo-Newton优化算法,求解所建立的优化模型,并分析了算法的收敛性.该算法不仅可以保持支持向量的稀疏性,而且还可以控制训练样本中的异常值.实验结果表明,该模型保持了很好的泛化能力,无论对模拟数据还是标准数据都具有一定的拟合精度,与标准支持向量机模型相比,不仅能够降低噪声和孤立点的影响,而且也具有较强的鲁棒性.

关 键 词:支持向量回归机  异常值  损失函数  凹凸过程

Support vector machine in the primal space based on the ramp loss function
Abstract:
Keywords:
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