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SVM-based classifier design with controlled confidence

机译:基于SVM的分类器设计,受控制的信心

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摘要

A new classification methodology with controlled error rates and a reject option is proposed in this paper. The proposed methodology is implemented using support vector machine's (SVM's) posterior probability preserving property. A new nonparametric method is proposed to accurately estimate error rates from the output of a trained SVM. The experimental results clearly demonstrate the efficacy of the suggested classifier design methodology.
机译:本文提出了一种具有受控错误速率和拒绝选项的新分类方法。所提出的方法是使用支持向量机(SVM)后验概率保存特性的实施方法。提出了一种新的非参数方法,以精确估计来自训练的SVM的输出的误差率。实验结果清楚地证明了建议的分类器设计方法的功效。

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