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本发明涉及了一种一种基于PSO‑SVM的精密加工结构件识别分类方法,其步骤为初始化SVM以及PSO结构,确定初始参数c,σ,ξ以及w,c1和c2的范围;利用SIFT特征提取以及K‑means算法将图像构造BOW,将图片转化为输入输出的特征向量,并将样本分为训练样本和预测样本;选取核函数,构建解决多分问题的SVM学习模型,初始化SVM学习模型的参数,并根据参数数量确定粒子群种群;将训练集特征向量对SVM学习模型进行训练;使用PSO算法对SVM学习模型的参数进行寻优,使用寻优后的参数构建SVM预测模
(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 112418317 A (43)申请公布日 2021.02.26 (21)申请号 202011328641.1 (22)申请日 2020.11.24 (71)申请人 西南交通大学 地址
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