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基于小样本的非线性空间回归方法(2010年)

  • 更新:2024-07-30 12:29:32
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  • 类别:其它 - 开发技术
  • 格式:PDF

资源介绍

为解决小样本回归时引起的过学习问题并提高回归精度,提出一种基于非线性空间特征选择的支持向量机。该方法依据矩阵相似度量或从研究的实际问题出发,绕过核技巧,直接将原始输入空间映射为适宜的非线性空间。该方法运用遗传算法在维数较多的非线性空间中搜索对输出影响最大的一些特征,达到降低输入空间维数的目的,从而避免过学习问题,并可获得简明的非线性回归函数。