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隐私保护的SVM快速分类方法
作者:胡文军;王士同 作者单位:江南大学数字媒体学院,江苏无锡214122;江南大学数字媒体学院,江苏无锡214122;湖州师范学院信息与工程学院,浙江湖州313000 加工时间:2013-10-15 信息来源:《电子学报》
关键词:分类;支持向量机;快速分类;最小包含球;代理球心;原像
摘 要:许多核分类方法的决策函数可以表示为支持向量的组合,如SVM,而支持向量含有非常重要的隐私信息,因此,在分类决策时可能会暴露此类信息,同时分类速度受限于支持向量的个数,如SVM的分类复杂度为O(|SVs|).为解决上述两个问题,本文基于最小包含球球心在原始空间中的代理原像,提出了一种隐藏支持向量信息并能快速实现分类的SVM方法,称为隐私保护的快速SVM分类方法(Fast Classification Approach of SVM with Privacy Preservation,FCA-SVMwpp).同时提供了两种求解代理球心原像的方法,分别称为QP解法和直接解法.UCI和PIE人脸数据集的实验结果表明,本文方法可解决上述两个问题并具有较好的效果.
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