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一种基于SVM的多层分类策略

     

摘要

提出了一种新的基于反例文档选择的多层分类策略l-vs-brothers.与原策略相比,该策略在训练阶段仅仅选择兄弟节点包含的样例文档作为反例,从而减少了较深层次节点需要学习的文档.实验结果表明,在该文的实验条件下,基于该策略的算法使得训练效率提高了60%,而分类精度却基本上保持不变.该策略还可以用在l-vs-l之上形成l-vs-brother策略,用来减少多层分类情况下节点训练时需要对比学习的节点数目.

著录项

  • 来源
    《计算机工程》|2005年第1期|73-75113|共4页
  • 作者

    路斌; 杨建武; 陈晓鸥;

  • 作者单位

    北京大学计算机研究所文字信息处理技术国家重点实验室,北京,100871;

    北京大学计算机研究所文字信息处理技术国家重点实验室,北京,100871;

    北京大学计算机研究所文字信息处理技术国家重点实验室,北京,100871;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP181:TP391;
  • 关键词

    支持向量机; 自动分类; 多层分类; l-vs-brothers策略;

  • 入库时间 2022-08-18 04:30:34

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