2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、支持向量機(jī)(Support Vector Machine,SVM)是在統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論(Statistical LearningTheory, SLT)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種具有優(yōu)良性能的學(xué)習(xí)機(jī)器,它根據(jù)有限的樣本信息在模型的復(fù)雜性和學(xué)習(xí)能力之間尋求最佳折衷,以期望獲得最好的推廣能力。支持向量機(jī)始終存在的一個(gè)問(wèn)題是它的執(zhí)行效果依賴于參數(shù)的設(shè)置,其中包括懲罰因子和核參數(shù),但卻沒(méi)有一個(gè)合適的理論來(lái)指導(dǎo)如何尋找適應(yīng)于具體的樣本數(shù)據(jù)的參數(shù)。參數(shù)選擇是

2、支持向量機(jī)研究領(lǐng)域的重要問(wèn)題,其本質(zhì)就是一個(gè)優(yōu)化搜索的過(guò)程。
  粒子群優(yōu)化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)是群體智能一個(gè)新的分支,由Kennedy和Eberhart于1995年首次提出,源于對(duì)鳥群捕食行為的研究。該算法是通過(guò)個(gè)體間的協(xié)作來(lái)尋找最優(yōu)解,它簡(jiǎn)單、易行、并且容易實(shí)現(xiàn),但算法也存在著容易陷入局部最優(yōu)和過(guò)早收斂等問(wèn)題?;谶@種現(xiàn)象,后人將標(biāo)準(zhǔn)粒子群優(yōu)化算法與粒子濾波器(Particle

3、 Filter, PF)結(jié)合起來(lái),形成了粒子濾波器優(yōu)化算法(Particle Filter Optimization,PFO),并通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證得知,該算法在尋優(yōu)速度和最終適應(yīng)值方面要好于標(biāo)準(zhǔn)的粒子群優(yōu)化算法。
  本文首先分析了支持向量機(jī)模型中核參數(shù)和懲罰因子對(duì)模型的影響,對(duì)已有的參數(shù)優(yōu)化方法進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹;然后在基于標(biāo)準(zhǔn)的粒子群優(yōu)化算法的支持向量機(jī)參數(shù)優(yōu)化方法(PSO-SVM)的基礎(chǔ)上,提出了基于改進(jìn)的粒子群算法的支持向量機(jī)參數(shù)

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