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1)  v-SVC
v-支持向量分类机(v-SVC)
2)  v-Support Vector Classification
v-支持向量分类机
3)  support vector classification(SVC)
支持向量机分类(SVC)
4)  C-SVC
C-支持向量分类机(C-SVC)
5)  v-Support Vector Machine
v-支持向量机
1.
ε-SVM(ε-Support Vector Machine)and v-SVM(v-Support Vector Machine)are analyzed in this paper.
分析ε-支持向量机及v-支持向量机模型,结合织物参数特点,建立基于支持向量机的织物悬垂性能评估模型。
2.
According to the border region of rough set theory and the merits of V-support vector machine,the algorithm of support vector clustering is improved.
根据粗糙集理论的边界区域和V-支持向量机的优点对支持向量聚类算法进行改进。
6)  Support Vector Clustering(SVC) algorithm
支持向量聚类算法(SVC)
补充资料:支持向量机方法
支持向量机(SVM)是90年代中期发展起来的基于统计学习理论的一种机器学习方法,通过寻求结构化风险最小来提高学习机泛化能力,实现经验风险和置信范围的最小化,从而达到在统计样本量较少的情况下,亦能获得良好统计规律的目的。支持向量机算法是一个凸二次优化问题,能够保证找到的极值解就是全局最优解,是神经网络领域域取得的一项重大突破。与神经网络相比,它的优点是训练算法中不存在局部极小值问题,可以自动设计模型复杂度(例如隐层节点数),不存在维数灾难问题,泛化能力强。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条