支持向量机的多类识别及其在流量检测问题中的应用
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支持向量机的多类识别及其在流量检测问题中的应用
作者:刘泱 Publish: 2007-10-18 Hits:-
【中文题名】 支持向量机的多类识别及其在流量检测问题中的应用
【英文题名】 SVM for Multiclass Recognition and Its Applications on Traffic Identification
【学科专业】 控制科学与工程
【论文级别】 硕士论文
【投稿时间】 2007-10-18
【中关键词】 统计学习理论,支持向量机(SVM),核方法,多类问题,模式识别,流量检测
【英关键词】 Statistical Learning Theory,Support Vector Machine (SVM),Kernel Methods,Multiclass Problems,Pattern Recognition,Traffic Identification,
【分类导航】 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化系统>数据处理、数据处理系统>集中检测与巡回检测系统
【论文摘要】  90年代初,一种新型的学习算法在原有统计学习理论的基础上被提了出来,即支持向量机——Support Vector Machine (SVM)。本文对SVM的方法与性质进行了详细的研究,同时针对多类识别问题的SVM算法提出了一些改进,并分别提出了两种基于两类与多类SVM方法的新型流量检测系统。 论文的主要研究内容包括理论研究与实际应用两部分: 1.文章的理论研究分成了两个部分: 1)第一部分首先对统计学习理论进行了全面的回顾,然后对两类SVM的方法与性能进行了详细的阐述,同时对其相关知识,例如核方法,最优化问题等也进行了较全面的讨论; 2)第二部分则对多类SVM方法进行了深入的研究,并且在现有多类SVM方法的基础上提出了两种改进,同时也对改进的合理性以及可行性进行了说明。 2.在实际应用部分里,文章创造性地将SVM方法与P2P流量检测系统进行了有效的结合,分别将两类与多类SVM方法运用到实际的P2P流量检测问题当中,取得了比现有的P2P流量检测方法更快的速度以及更高的精度,并用实验数据证明了SVM方法与该系统的成功融合。
【论文题纲】
摘要 6-7
Abstract 7-8
第一章 绪论 8-12
1.1 选题依据及课题产生的意义 8-9
1.2 支持向量机的国内外研究历史、现状及发展趋势 9-10
1.3 论文研究内容与组织结构 10-12
1.3.1 论文主要研究内容 10-11
1.3.2 论文总体组织结构 11-12
第二章 统计学习理论及两类SVM 方法研究 12-24
2.1 学习问题的数学模型 12-14
2.2 VC 维与结构风险极小化原则 14-16
2.3 两类SVM 与核函数研究 16-22
2.3.1 最大间隔超平面与线性可分SVM 16-18
2.3.2 线性不可分SVM 与核函数 18-22
2.4 本章小结 22-24
第三章 多类SVM 及其改进算法研究 24-38
3.1 经典多类SVM 方法及研究现状 24-28
3.1.1 多类模式识别问题 24-25
3.1.2 一对一支持向量机(1-vs-1 SVM) 25-26
3.1.3 一对多支持向量机(1-vs-all SVM) 26
3.1.4 决策树算法(DAGSVM) 26-27
3.1.5 分析与总结 27-28
3.2 基于1-vs-all 策略的改进算法 28-31
3.2.1 改进1-vs-all 算法 28-30
3.2.2 仿真结果 30-31
3.3 基于1-vs-1 策略的改进算法 31-36
3.3.1 改进1-vs-1 算法 31-33
3.3.2 实验结果 33-36
3.4 本章小结 36-38
第四章 基于SVM 算法的新型P2P 流量检测系统设计 38-53
4.1 P2P 流量检测问题简介 38-39
4.2 基于两类SVM 的P2P 流量检测 39-47
4.2.1 问题描述,数据采集与特征提取 39-42
4.2.2 实验一及结果分析 42-45
4.2.3 实验二及结果分析 45-47
4.3 基于多类SVM 的P2P 流量应用级分类 47-52
4.3.1 问题描述,数据采集与特征提取 47-48
4.3.2 实验设计与结果分析 48-52
4.4 本章小结 52-53
第五章 结论与展望 53-55
5.1 全文工作总结与回顾 53
5.2 进一步研究展望 53-55
致谢 55-56
参考文献 56-61
附录 61
【DOI】 LunWen.ID:2.2008.385315
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