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文檔簡介
1、在信息時代人們需要對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,去尋找其規(guī)律并對其進(jìn)行運(yùn)用。分類是數(shù)據(jù)處理時經(jīng)常要做的工作,因此分類問題成為機(jī)器學(xué)習(xí)域的一個重要研究內(nèi)容。支持向量機(jī)方法通過核函數(shù)將訓(xùn)練集映射到一個高維空間,它可以實現(xiàn)有限樣本在線性和非線性情況下分類。研究表明,支持向量機(jī)對平衡數(shù)據(jù)有較好的分類效果,但對不平衡數(shù)據(jù)分類效果較差,這是因為支持向量機(jī)的分類超平面由支持向量決定,多數(shù)類樣本的支持向量個數(shù)也比少數(shù)類樣本多,這種情況會造成分類超平面偏移,降低
2、少數(shù)類樣本的識別率,當(dāng)樣本嚴(yán)重失衡時甚至找不到少數(shù)類樣本對應(yīng)的分類規(guī)則。
本文的主要研究目標(biāo)是如何使用支持向量機(jī)方法對不平衡數(shù)據(jù)進(jìn)行分類,主要工作與創(chuàng)新點(diǎn)包括以下幾個方面:
一、對支持向量機(jī)理論進(jìn)行研究。分析經(jīng)驗風(fēng)險最小化的局限性,介紹結(jié)構(gòu)風(fēng)險最小化原則及其優(yōu)越性,詳細(xì)總結(jié)支持向量機(jī)理論和研究現(xiàn)狀。
二、對不平衡數(shù)據(jù)分類方法進(jìn)行研究。分析不平衡數(shù)據(jù)分類面臨的問題,重點(diǎn)對各種不平衡數(shù)據(jù)分類方法進(jìn)行
3、歸類和總結(jié),且對各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行分析。
三、給出一種基于聚類的數(shù)據(jù)集劃分支持向量機(jī)方法DISVM。其主要思想是將多數(shù)類樣本劃分為一系列子集,將每個劃分子集和少數(shù)類樣本進(jìn)行組合并用SVM方法分別進(jìn)行訓(xùn)練,最后對各子分類器集成。該方法主要針對以往算法在進(jìn)行數(shù)據(jù)集劃分時沒有考慮子集的劃分規(guī)則的缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn),并通過實驗證明了本方法對不平衡數(shù)據(jù)分類問題的有效性。
四、給出了一種基于壓縮凸包的不平衡數(shù)據(jù)支持向量機(jī)分類
4、方法GSVM。分析了支持向量機(jī)的幾何特性,先將兩類樣本向其重心方向壓縮,再求兩類樣本壓縮凸包的最近點(diǎn)對,并通過支持向量機(jī)方法生成分類超平面。實驗證明,該方法有很好的分類性能。
五、特征不平衡也是不平衡數(shù)據(jù)分類的一個重要方面,本文主要結(jié)合Golub等公布的急性白血病基因表達(dá)譜數(shù)據(jù)解決其特征不平衡問題。以往的方法僅考慮單個基因?qū)膊☆悇e判斷的影響,本文則主要考慮兩個基因的相關(guān)性,并以此為度量來篩選候選基因,且通過實驗驗證了方法
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