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机器学习推导+python实现(九):线性支持向量机

上传者: 2020-12-22 23:16:40上传 PDF文件 168.82KB 热度 15次
写在开头:今天将跟着昨天的节奏来分享一下线性支持向量机。 内容安排 线性回归(一)、逻辑回归(二)、K近邻(三)、决策树值ID3(四)、CART(五)、感知机(六)、神经网络(七)、线性可分支持向量机(八)、线性支持向量机(九)、线性不可分支持向量机(十)、朴素贝叶斯(十一)、Lasso回归(十二)、Ridge岭回归(十三)等。 昨天再分享线性可分支持向量机的时候,大家不免会发现其既定前提是数据线性可分,但实际生活中对于线性可分的数据来说还是比较少,那么如何在线性可分支持向量机的基础上进行改机使得线性支持向量机能够在线性不可分的数据中绘制超平面进行分类任务。这就是我们今天要分享的线性支持向量机
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