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用于文本分类的多核SVM算法研究

         

摘要

根据文本分类通常包含多异类数据源的特点,提出了多核SVM学习算法.该算法将分类核矩阵的二次组合重新表述成半无限规划,并说明其可以通过重复利用SVM来实现有效求解.实验结果表明,提出的算法可以用于数百个核的结合或者是数十万个样本的结合,对于多异类数据源的文本分类具有较高的查全率和查准率.

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