基于柯西分布加权的最小二乘支持向量机
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南京理工大学自动化学院 210094

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邢永忠

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TP18

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    摘要:

    针对Suykens等提出的加权最小二乘支持向量机(WLS-SVM)回归建模的不足和防止辨识模型的"过拟合",利用柯西分布函数的一些特性,提出了基于柯西分布加权的最小二乘支持向量机.根据预测误差的统计特性,以确定加权规则的参数,从而赋予训练样本不同的权值.由于考虑了生产过程中样本的实际特性,与已有的加权方法相比,新的加权最小二乘支持向量机更具有鲁棒性.仿真结果验证了该方法的可行性和有效性.

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    引证文献
引用本文

邢永忠;吴晓蓓;徐志良.基于柯西分布加权的最小二乘支持向量机[J].控制与决策,2009,24(6):937-940

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  • 收稿日期:2008-06-26
  • 最后修改日期:2008-10-07
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  • 在线发布日期: 2009-06-20
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