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机器学习之svm算法及其常用代码库

上传者: 2020-08-15 01:20:12上传 ZIP文件 2.47MB 热度 26次
SVM的主要思想可以概括为两点: (1) 它是针对线性可分情况进行分析,对于线性不可分的情况,通过使用非线性映射算法将低维输入空间线性不可分的样本转化为高维特征空间使其线性可分,从而 使得高维特征空间采用线性算法对样本的非线性特征进行线性分析成为可能;(2) 它基于结构风险最小化理论之上在特征空间中建构最优分割超平面,使得学习器得到全 svm 系列产品 局最优化,并且在整个样本空间的期望风险以某个概率满足一定上界。
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用户评论
码姐姐匿名网友 2020-08-15 01:20:13

还没有看完,但是感觉内容好丰富……有待进一步好好研究研究……

码姐姐匿名网友 2020-08-15 01:20:13

资料可以,就是有点乱...

码姐姐匿名网友 2020-08-15 01:20:13

好多代码,还有python的java的c的,不知道他们之间的联系是什么。

码姐姐匿名网友 2020-08-15 01:20:13

代码很有用

码姐姐匿名网友 2020-08-15 01:20:14

代码能用,文档齐全,不错不错

码姐姐匿名网友 2020-08-15 01:20:14

还可以吧~就是libsvm3.0~

码姐姐匿名网友 2020-08-15 01:20:14

资料完整,谢谢分享!

码姐姐匿名网友 2020-08-15 01:20:15

这个工具包比较完整,并且有相关的文档说明,比较给力!