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基于自適應遺傳算法的SVM參數優(yōu)化
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

(四川大學(xué) 電子信息學(xué)院,成都 610065)

作者簡(jiǎn)介:

孟 滔(1987-),男,四川成都人,碩士研究生,主要從事智能控制方向的研究。 周新志(1966-),男,四川德陽(yáng)人,教授,碩士研究生導師,主要從事智能控制方向的研究。 [FQ)]

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

基金項目:

國家“973計劃”資助項目(2013CB328903);國家自然科學(xué)基金資助項目(61403265)


A Parameters Optimization Method for an SVM Based on Adaptive Genetic Algorithm
Author:
Affiliation:

(College of Electronics and Information Engineering,Sichuan University,Chengdu 610065,China)

Fund Project:

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    摘要:

    針對基于遺傳算法支持向量機(SVM)訓練時(shí)間較長(cháng)以及分類(lèi)精度較網(wǎng)格搜索法有所降低等問(wèn)題,通過(guò)重新定義遺傳算法參數的尋優(yōu)范圍,提出一種自適應遺傳算法;該算法根據網(wǎng)格搜索法得到遺傳算法參數的最佳尋優(yōu)范圍,然后遺傳算法在這個(gè)范圍內進(jìn)行參數的精確尋優(yōu),最后得到分類(lèi)的結果;這樣不僅可以有效縮短訓練時(shí)間,而且擁有更高的分類(lèi)正確率;通過(guò)UCI中的10組經(jīng)典數據集的實(shí)驗結果可知,自適應遺傳算法較之網(wǎng)格搜索法、 常規遺傳算法、粒子群算法在訓練時(shí)間上有較大的提升,并且擁有較高的分類(lèi)準確率。

    Abstract:

    Aiming at that training needs a long time and classification accuracy worse than grid algorithm which reduced the benefits of support vector machine (SVM) based on genetic algorithm.This paper redefined the optimal range of the parameters of genetic algorithm,and proposed an adaptive genetic algorithm.According to the grid search method to get the best optimization genetic algorithm parameter range, and then the genetic algorithm in this range for accurate optimization of parameters, get the final classification results. It can not only shorten the time effectively, and it has higher classification accuracy.Experimental results on the UCI 10 classical dataset verify that adaptive genetic algorithm is better than the grid search method、traditional genetic algorithm、particle swarm optimization (PSO) algorithm in the aspect of training time,and has higher classification accuracy.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

孟滔,周新志,雷印杰.基于自適應遺傳算法的SVM參數優(yōu)化計算機測量與控制[J].,2016,24(9):215-217, 223.

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歷史
  • 收稿日期:2016-03-30
  • 最后修改日期:2016-04-18
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  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2016-09-28
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