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winniay
这个作者很懒,什么都没留下…
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SVM实现一个三类分类问题
任务要求用SVM求解一个三类分类问题,实验数据为“鸢尾属植物数据集”,核函数为径向基核函数(RBF),误差评测标准为K折交叉确认误差。二.实验方案1. 用quadprog函数实现C-SVC来进行分类#此前在首页部分显示#——quadprog是matlab中一个求解二次规划的函数,通过适当的参数设置,可以利用quadprog函数实现C-SVC2. 用matlab自带的SVM工转载 2013-04-06 10:01:00 · 6359 阅读 · 0 评论 -
SVM的发展和研究热点(2006-05-15 15:17:04)
自从90年代初经典SVM的提出,由于其完整的理论框架和在实际应用中取得的很多好的效果,在机器学习领域受到了广泛的重视。其理论和应用在横向和纵向上都有了发展。理论上:1.模糊支持向量机,引入样本对类别的隶属度函数,这样每个样本对于类别的影响是不同的,这种理论的应用提高了SVM的抗噪声的能力,尤其适合在未能完全揭示输入样本特性的情况下。2.最小二乘支持向量机。这种方法是在1999年提出,经过这转载 2013-04-06 23:50:59 · 935 阅读 · 0 评论 -
机器学习中的算法-svm学习
本文由LeftNotEasy发布于http://leftnoteasy.cnblogs.com一、线性分类器: 首先给出一个非常非常简单的分类问题(线性可分),我们要用一条直线,将下图中黑色的点和白色的点分开,很显然,图上的这条直线就是我们要求的直线之一(可以有无数条这样的直线) 假如说,我们令黑色的点 = -1, 白色的点 = +1,直线f(x) = w.x + b转载 2013-04-15 20:18:44 · 701 阅读 · 0 评论 -
SMO算法
11 SMO优化算法(Sequential minimal optimization)SMO算法由Microsoft Research的John C. Platt在1998年提出,并成为最快的二次规划优化算法,特别针对线性SVM和数据稀疏时性能更优。关于SMO最好的资料就是他本人写的《Sequential Minimal Optimization A Fast Algorithm for转载 2013-05-18 20:29:22 · 658 阅读 · 0 评论 -
libsvm
其实,在之前上海交大模式分析与机器智能实验室对2.6版本的svm.cpp做了部分注解,(在哪里?google一下你就知道)。但是,这个注释只是针对代码而注释,整篇看下来,你会发现除了理解几个参数的含义,还是会对libsvm一头雾水。当然作为理解程序的辅助材料,还是有很大用处的。特别是,对几个结构体的说明,比较清楚。但是要清楚程序具体做了什么,还是要追踪程序中去。 由于svm涉及转载 2013-05-06 22:24:34 · 678 阅读 · 0 评论