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  1. python机器学习理论与实战(六)支持向量机

  2. 主要介绍了python机器学习理论与实战第六篇,支持向量机的相关资料,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-09-20
    • 文件大小:200704
    • 提供者:weixin_38652636
  1. python机器学习理论与实战(六)支持向量机

  2. 上节基本完成了SVM的理论推倒,寻找最大化间隔的目标最终转换成求解拉格朗日乘子变量alpha的求解问题,求出了alpha即可求解出SVM的权重W,有了权重也就有了最大间隔距离,但是其实上节我们有个假设:就是训练集是线性可分的,这样求出的alpha在[0,infinite]。但是如果数据不是线性可分的呢?此时我们就要允许部分的样本可以越过分类器,这样优化的目标函数就可以不变,只要引入松弛变量即可,它表示错分类样本点的代价,分类正确时它等于0,当分类错误时,其中Tn表示样本的真实标签-1或者1,回顾
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-23
    • 文件大小:199680
    • 提供者:weixin_38724247