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基于改进型花朵授粉算法的SVM参数优化
摘    要:针对现有的优化方法在优化支持向量机(SVM)参数时出现的搜索效率低、易陷入局部最优等问题,提出一种基于变异策略的改进型花朵授粉算法——MFPA算法,并将其应用于SVM的参数优化问题,通过UCI中的相关数据集进行测试,测试结果表明,基于MFPA算法参数优化的MFPA-SVM模型其分类性能要优于现有PSO-SVM模型和BA-SVM模型。最后将MFPA-SVM模型应用于风速预测问题,经测试证明,MFPA-SVM模型相较于PSO-SVM模型和BA-SVM模型可有效提高模型的预测精度。

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