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2009 | OriginalPaper | Buchkapitel

Ellipse Support Vector Data Description

verfasst von : Mohammad GhasemiGol, Reza Monsefi, Hadi Sadoghi Yazdi

Erschienen in: Engineering Applications of Neural Networks

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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This paper presents a novel Boundary-based approach in one-class classification that is inspired by support vector data description (SVDD). The SVDD is a popular kernel method which tries to fit a hypersphere around the target objects and of course more precise boundary is relied on selecting proper parameters for the kernel functions. Even with a flexible Gaussian kernel function, the SVDD could sometimes generate a loose decision boundary. Here we modify the structure of the SVDD by using a hyperellipse to specify the boundary of the target objects with more precision, in the input space. Due to the usage of a hyperellipse instead of a hypersphere as the decision boundary, we named it "Ellipse Support Vector Data Description" (ESVDD). We show that the ESVDD can generate a tighter data description in the kernel space as well as the input space. Furthermore the proposed algorithm boundaries on the contrary of SVDD boundaries are less influenced by change of the user defined parameters.

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Metadaten
Titel
Ellipse Support Vector Data Description
verfasst von
Mohammad GhasemiGol
Reza Monsefi
Hadi Sadoghi Yazdi
Copyright-Jahr
2009
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-03969-0_24

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