不确定性支持向量机:算法及应用

不确定性支持向量机:算法及应用
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作者: ,
出版社: 科学出版社
2012-01
版次: 1
ISBN: 9787030329509
定价: 59.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 266页
字数: 335千字
正文语种: 简体中文
分类: 自然科学
22人买过
  • 不确定性支持向量机是数据挖掘的一个新的研究领域,能有效地处理不确定性信息条件下的模式分类、回归预测、聚类分析和有序回归等诸多问题,并可应用于预测预警、综合评价等领域,因此适用于理科、丁科、管理和农业等多个学科。
    《不确定性支持向量机:算法及应用》从不确定性规划出发,结合模糊、粗糙和未确知等不确定性理论,详细阐述适用于各类问题的不确定性支持向量机模型和算法目前国内外不确定性优化理论和支持向量机相结合的研究正处于快速发展阶段,希望本书的出版能促进不确定性支持向量机在我国各个应用领域的普及与提升,并且给相关领域的理论研究者和实际工作者提供一些思路和帮助。
    本书适合于高等院校高年级本科生、研究生、教师以及相关领域的实际工作者阅读和使用。 杨志民,博士、浙江工业大学教授、博士生导师,主要从事支持向量机和不确定性信息数学处理研究,近年来,主持和参加了多项国家自然科学基金、省自然科学基金项目,出版学术专著3部,主编全国统编教材两部,在国内外学术刊物上发表论文50余篇,其中多篇被SCI、EI收录。
    刘广利,博士、中国农业大学副教授,主要从事数据挖掘和支持向量机研究,曾参加和主持了多项国家自然科学基金及省部级课题的研究,在国内外学术刊物上发表论文20余篇,其中多篇被SCI、EI收录。 前言
    第1章最优化理论基础
    1.1最优化问题
    1.1.1最优化问题的概念
    1.1.2线性规划
    1.1.3凸最优化
    1.2最优性条件
    1.2.1几何最优性条件
    1.2.2FritzJohn条件
    1.2.3KKT条件
    1.2.4鞍点
    1.2.5对偶理论
    1.2.6二次规划
    1.3最优化算法
    1.3.1线性逼近法
    1.3.2线性约束条件下的线性逼近法
    1.3.3非线性约束条件下的线性逼近法
    1.3.4可行方向法
    1.3.5投影梯度法
    1.3.6罚函数法

    第2章不确定性数学基础
    2.1模糊数学
    2.1.1模糊子集及其运算
    2.1.2模糊集的基本定理
    2.1.3模糊矩阵
    2.1.4模糊关系
    2.1.5模糊等价矩阵
    2.2粗糙集
    2.2.1粗糙集理论的基本思想
    2.2.2粗糙集理论的产生和发展
    2.2.3粗糙集理论的一些基本概念
    2.2.4粗糙集的应用
    2.3未确知理论
    2.3.1未确知数的概念
    2.3.2未确知数的加、减运算
    2.3.3未确知数的乘、除运算
    2.3.4确知数的大小关系
    2.3.5未确知数的数学期望与方差
    2.3.6高阶未确知数降阶方法

    第3章统计学习理论与支持向量机
    3.1统计学习理论
    3.2支持向量分类
    3.2.1基本概念
    3.2.2线性支持向量机
    3.2.3非线性支持向量机
    3.2.4支持向量分类算法
    3.2.5模型参数选择
    3.2.6其他分类模型
    3.3支持向量回归
    3.3.1一支持向量回归
    3.3.2一支持向量回归
    3.3.3其他回归模型
    3.3.4时间序列分析
    3.4核函数及其应用
    3.4.1核理论基础
    3.4.2核主成分分析
    3.4.3预警指标选择
    3.4.4核聚类

    第4章基于可能性理论的模糊支持向量分类机
    4.1可能性测度与模糊机会约束规划
    4.2模糊特征及其表示
    4.3模糊支持向量分类机
    4.3.1模糊线性可分模糊支持向量分类机
    4.3.2近似模糊线性可分模糊支持向量分类机
    4.3.3模糊非线性模糊支持向量分类机
    ……
    第5章基于可信性理论的强模糊支持向量分类机
    第6章基于模糊系数规划的模糊支持向量分类机
    第7章模糊线性支持向量机
    第8章不确定性支持向量机
    第9章不确定性有序支持向量回归
    第10章不确定性聚类方法
    第11章未确知支持向量机
    第12章应用
    参考文献
  • 内容简介:
    不确定性支持向量机是数据挖掘的一个新的研究领域,能有效地处理不确定性信息条件下的模式分类、回归预测、聚类分析和有序回归等诸多问题,并可应用于预测预警、综合评价等领域,因此适用于理科、丁科、管理和农业等多个学科。
    《不确定性支持向量机:算法及应用》从不确定性规划出发,结合模糊、粗糙和未确知等不确定性理论,详细阐述适用于各类问题的不确定性支持向量机模型和算法目前国内外不确定性优化理论和支持向量机相结合的研究正处于快速发展阶段,希望本书的出版能促进不确定性支持向量机在我国各个应用领域的普及与提升,并且给相关领域的理论研究者和实际工作者提供一些思路和帮助。
    本书适合于高等院校高年级本科生、研究生、教师以及相关领域的实际工作者阅读和使用。
  • 作者简介:
    杨志民,博士、浙江工业大学教授、博士生导师,主要从事支持向量机和不确定性信息数学处理研究,近年来,主持和参加了多项国家自然科学基金、省自然科学基金项目,出版学术专著3部,主编全国统编教材两部,在国内外学术刊物上发表论文50余篇,其中多篇被SCI、EI收录。
    刘广利,博士、中国农业大学副教授,主要从事数据挖掘和支持向量机研究,曾参加和主持了多项国家自然科学基金及省部级课题的研究,在国内外学术刊物上发表论文20余篇,其中多篇被SCI、EI收录。
  • 目录:
    前言
    第1章最优化理论基础
    1.1最优化问题
    1.1.1最优化问题的概念
    1.1.2线性规划
    1.1.3凸最优化
    1.2最优性条件
    1.2.1几何最优性条件
    1.2.2FritzJohn条件
    1.2.3KKT条件
    1.2.4鞍点
    1.2.5对偶理论
    1.2.6二次规划
    1.3最优化算法
    1.3.1线性逼近法
    1.3.2线性约束条件下的线性逼近法
    1.3.3非线性约束条件下的线性逼近法
    1.3.4可行方向法
    1.3.5投影梯度法
    1.3.6罚函数法

    第2章不确定性数学基础
    2.1模糊数学
    2.1.1模糊子集及其运算
    2.1.2模糊集的基本定理
    2.1.3模糊矩阵
    2.1.4模糊关系
    2.1.5模糊等价矩阵
    2.2粗糙集
    2.2.1粗糙集理论的基本思想
    2.2.2粗糙集理论的产生和发展
    2.2.3粗糙集理论的一些基本概念
    2.2.4粗糙集的应用
    2.3未确知理论
    2.3.1未确知数的概念
    2.3.2未确知数的加、减运算
    2.3.3未确知数的乘、除运算
    2.3.4确知数的大小关系
    2.3.5未确知数的数学期望与方差
    2.3.6高阶未确知数降阶方法

    第3章统计学习理论与支持向量机
    3.1统计学习理论
    3.2支持向量分类
    3.2.1基本概念
    3.2.2线性支持向量机
    3.2.3非线性支持向量机
    3.2.4支持向量分类算法
    3.2.5模型参数选择
    3.2.6其他分类模型
    3.3支持向量回归
    3.3.1一支持向量回归
    3.3.2一支持向量回归
    3.3.3其他回归模型
    3.3.4时间序列分析
    3.4核函数及其应用
    3.4.1核理论基础
    3.4.2核主成分分析
    3.4.3预警指标选择
    3.4.4核聚类

    第4章基于可能性理论的模糊支持向量分类机
    4.1可能性测度与模糊机会约束规划
    4.2模糊特征及其表示
    4.3模糊支持向量分类机
    4.3.1模糊线性可分模糊支持向量分类机
    4.3.2近似模糊线性可分模糊支持向量分类机
    4.3.3模糊非线性模糊支持向量分类机
    ……
    第5章基于可信性理论的强模糊支持向量分类机
    第6章基于模糊系数规划的模糊支持向量分类机
    第7章模糊线性支持向量机
    第8章不确定性支持向量机
    第9章不确定性有序支持向量回归
    第10章不确定性聚类方法
    第11章未确知支持向量机
    第12章应用
    参考文献
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