
支持向量机(SVM)的理论基础与应用
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简介:
本课程探讨支持向vector机(SVM)的核心理论及其在机器学习中的广泛应用。从基本原理到复杂模型,全面解析SVM算法,并结合实例展示其实际应用场景。
该软件能够解决C-SVM分类、ν-SVM分类、ε-SVM回归及ν-SVM回归等问题,并能处理基于一对一算法的多类模式识别问题。在第二章中,我们还介绍了该软件的一些优点,因此经过综合考虑后决定采用它作为工作软件。当SVM用于模式识别或回归时,在国际上目前还没有形成统一的方法来选择SVM方法及其参数、核函数及其参数。也就是说,最优的SVM算法参数的选择仍然依赖于经验、实验对比或是通过大范围搜寻以及利用软件包提供的交互检验功能进行优化。
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