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一种支持向量预测的知识发现算法

摘要

本发明公开了一种支持向量预测的知识发现算法,包括以下步骤:S1、获取初始样本集,初始化参数;S2、通过对样本集进行训练得到RVM预测模型;S3、计算每个样本的样本标签、局部密度因子和误差因子;S4、根据RVM预测模型对即将输入的未来样本进行预测;S5、降序排列样本特性向量并进行循环,若非相关向量次数超过设定的阈值,则从样本集中删除该样本,跳出循环;S6、判断是否还有输入的新样本,若有新样本,则加入新样本,形成新的样本集,转到步骤S2;若没有新样本,则输出预测的未来样本。本发明通过引入样本标签的概念,具有更高的预测精度,向量预测时间花费短,可广泛应用于实时数据的处理和预测中。

著录项

  • 公开/公告号CN111160455A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-05-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 上海骥灏网络股份有限公司;

    申请/专利号CN201911384653.3

  • 发明设计人 贾新志;

    申请日2019-12-28

  • 分类号

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 200942 上海市宝山区蕴川路5475号3905室

  • 入库时间 2023-12-17 08:55:38

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-08-14

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20191228

    实质审查的生效

  • 2020-05-15

    公开

    公开

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