Elastic Net Nonparallel Hyperplane Support Vector Machine and Its Geometrical Rationality

超平面 支持向量机 二次规划 弹性网正则化 边距(机器学习) 计算机科学 水准点(测量) 分类器(UML) 数学 数学优化 机器学习 人工智能 算法 组合数学 特征选择 地理 大地测量学
作者
Kai Qi,Hu Yang
出处
期刊:IEEE transactions on neural networks and learning systems [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:33 (12): 7199-7209 被引量:37
标识
DOI:10.1109/tnnls.2021.3084404
摘要

Twin support vector machine (TWSVM), which constructs two nonparallel classifying hyperplanes, is widely applied to various fields. However, TWSVM solves two quadratic programming problems (QPPs) separately such that the final classifiers lack consistency and enough prediction accuracy. Moreover, by reason of only considering the 1-norm penalty for slack variables, TWSVM is not well defined in the geometrical view. In this article, we propose a novel elastic net nonparallel hyperplane support vector machine (ENNHSVM), which adopts elastic net penalty for slack variables and constructs two nonparallel separating hyperplanes simultaneously. We further discuss the properties of ENNHSVM theoretically and derive the violation tolerance upper bound to better demonstrate the relative violations of training samples in the same class. In particular, we design a safe screening rule for ENNHSVM to speed up the calculations. We finally compare the performance of ENNHSVM on both synthetic datasets and benchmark datasets with the Lagrangian SVM, the twin parametric-margin SVM, the elastic net SVM, the TWSVM, and the nonparallel hyperplane SVM.
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