1.什么是SVM 通过跟高斯“核”的结合,支持向量机可以表达出非常复杂的分类界线,从而达成很好的的分类效果。“核”事实上就是一种特殊的函数,最典型的特征就是可以将低维的空间映射到高维的空间。 ? 我们如何在二维平面划分出一个圆形的分类界线?在二维平面可能会很困难,但是通过“核”可以将二维空间映射到三 ...
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2018-08-06 12:57:09
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SVM有如下主要几个特点: (1)非线性映射是SVM方法的理论基础,SVM利用内积核函数代替向高维空间的非线性映射; (2)对特征空间划分的最优超平面是SVM的目标,最大化分类边际的思想是SVM方法的核心; (3)支持向量是SVM的训练结果,在SVM分类决策中起决定作用的是支持向量。 (4)SVM ...
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2018-07-31 21:37:15
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支持向量机在高维或无限维空间中构造超平面或超平面集合,其可以用于分类、回归或其他任务。直观来说,分类边界距离最近的训练数据点越远越好,因为这样可以缩小分类器的泛化误差。 调用sklearn.svm的svc函数,将MNIST数据集进行分类,并将整体分类精度输出,这里用了两种预处理的方法(将特征值变成0 ...
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2018-07-28 18:25:39
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2018-07-27 14:39:27
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1. 检查环境$ grep -E 'svm|vmx' /proc/cpuinfo ~]# lsmod | grep kvmkvm_intel 170181 0kvm &nb
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2018-07-25 13:14:38
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SVM有很多种实现,但是本章只关注其中最流行的一种实现,即序列最小化(SMO)算法在此之后,我们将介绍如何使用一种称为核函数的方式将SVM扩展到更多的数据集上基于最大间隔的分割数据优点:泛化错误率低,计算开销不大,结果易解释缺点:对参数调节和核函数的选择敏感,原始分类器不加修改仅适用于处理二类问题适 ...
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2018-07-23 14:49:56
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https://www.nowcoder.com/practice/7e7ccd30004347e89490fefeb2190ad2?tpId=85&&tqId=29853&rp=5&ru=/activity/oj&qru=/ta/2017test/question-ranking 题目 其实一开始 ...
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2018-07-23 14:44:02
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2018-07-21 12:03:29
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problem Programming Ability Test (PAT) is organized by the College of Computer Science and Technology of Zhejiang University. Each test is supposed to ...
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2018-07-20 00:17:34
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1.PCA原理 主成分分析(Principal Component Analysis,PCA), 是一种统计方法。通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量,转换后的这组变量叫主成分。 PCA算法: 2.PCA的实现 数据集: 64维的手写数字图像 代码: 运行结果: 1)将数 ...
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2018-07-19 13:43:53
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