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旅游偏好的研究对旅游市场拓展和旅游资源开发具有重要的指导意义.以实际的问卷调研数据为基础,采用多维关联的频繁项集规则和计算机数据库统计等方法对调研数据进行分析,研究赴西安旅游的韩国游客的基本特征以及旅游资源偏好、旅游商品偏好和旅游娱乐项目偏好等. 相似文献
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基于密度聚类的支持向量机分类算法 总被引:8,自引:0,他引:8
为了解决支持向量机的分类仅应用于较小样本集的问题,提出了一种密度聚类与支持向量机相结合的分类算法.在密度聚类中,当一个样本点不存在拟密度可达的样本点,则其显著特征即表现为该簇的边缘点,将该点加入约简集合,直至选出样本集合中的所有边缘对象,然后再利用约简集合寻找支持向量.实验表明,采用该算法,分类的准确率可从基于无监督聚类的支持向量机算法的86.81%提升至95.43%,核函数计算量由原数量级109下降到106以下,采取限制密度聚类中的核心点ε-邻域内的反例百分比的方法,可以增加约简样本的个数,可将分类准确率提高5%~8%左右. 相似文献
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