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一种基于支持向量几何意义的增量学习方法

摘要

本发明公开了一种基于支持向量几何意义的增量学习方法,包括以下步骤:首先提出有效的选取给定个数凸包顶点样本的方法,称为CHVS方法,并从理论上证明此方法所选取的样本就是凸包顶点样本;其次通过在每一类样本集合中运用CHVS方法,从大数据量训练样本中选取出那些能够最大程度保持各类凸包信息的重要样本,称为VS方法;最后用这些选取的少量重要样本与新来的样本一起重新训练得到更新的分类器。本发明实现了有效的SVM增量学习分类方法,是一种通用的方法,相对于其它的经典SVM增量学习方法,本发明的增量学习方法更适合于大数据量的在线增量学习任务,具有很好的应用前景。

著录项

  • 公开/公告号CN103605631B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-08-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 温州大学;

    申请/专利号CN201310585817.5

  • 发明设计人 张笑钦;王迪;樊明宇;叶修梓;

    申请日2013-11-20

  • 分类号

  • 代理机构北京中北知识产权代理有限公司;

  • 代理人程春生

  • 地址 325000 浙江省温州市瓯海经济开发区东方南路38号温州市国家大学科技园孵化器

  • 入库时间 2022-08-23 09:44:26

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2016-08-17

    授权

    授权

  • 2016-04-20

    著录事项变更 IPC(主分类):G06F 15/18 变更前: 变更后: 申请日:20131120

    著录事项变更

  • 2016-04-20

    著录事项变更 IPC(主分类):G06F 15/18 变更前: 变更后: 申请日:20131120

    著录事项变更

  • 2014-06-04

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F 15/18 申请日:20131120

    实质审查的生效

  • 2014-02-26

    公开

    公开

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