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2007 | OriginalPaper | Buchkapitel

A New Multi-class Support Vector Machine with Multi-sphere in the Feature Space

verfasst von : Pei-Yi Hao, Yen-Hsiu Lin

Erschienen in: New Trends in Applied Artificial Intelligence

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Support vector machine (SVM) is a very promising classification technique developed by Vapnik. However, there are still some shortcomings in the original SVM approach. First, SVM was originally designed for binary classification. How to extend it effectively for multi-class classification is still an on-going research issue. Second, SVM does not consider the distribution of each class. In this paper, we propose an extension to the SVM method of pattern recognition for solving the multi-class problem in one formal step. Contrast to previous multi-class SVMs, our approach considers the distribution of each class. Experimental results show that the proposed method is more suitable for practical use than other multi-class SVMs, especially for unbalanced datasets.

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Metadaten
Titel
A New Multi-class Support Vector Machine with Multi-sphere in the Feature Space
verfasst von
Pei-Yi Hao
Yen-Hsiu Lin
Copyright-Jahr
2007
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-540-73325-6_75

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