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基于最小二乘支持向量機的飛機備件多元分類
飛機后續(xù)備件配置直接關系到裝備的戰(zhàn)備完好率和壽命周期費用,對備件的正確分類是進行備件配置決策的前提.支持向量機是采用結(jié)構風險最小化原則代替?zhèn)鹘y(tǒng)統(tǒng)計學中的基于大樣本的經(jīng)驗風險最小化原則的新型機器學習方法,具有出色的學習分類能力和推廣能力.研究了新型支持向量機算法-最小二乘支持向量機,設計了基于多元分類的最小二乘支持向量機,在此基礎上,建立了飛機備件多元分類模型,并對某機型的備件進行了分類.結(jié)果表明,基于最小二乘支持向量機的飛機備件多元分類方法是有效、可行的.
作 者: 任博 張喜斌 張恒喜 REN Bo ZHANG Xi-bin ZHANG Heng-xi 作者單位: 空軍工程大學工程學院,陜西,西安,710038 刊 名: 電光與控制 ISTIC PKU 英文刊名: ELECTRONICS OPTICS & CONTROL 年,卷(期): 2006 13(2) 分類號: V271.4 關鍵詞: 機器學習 支持向量機 飛機備件【基于最小二乘支持向量機的飛機備件多元分類】相關文章:
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