《机器学习》 周志华学习笔记第六章 支持向量机(课后习题)python 实现
生活随笔
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《机器学习》 周志华学习笔记第六章 支持向量机(课后习题)python 实现
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一、
1.間隔與支持向量
2.對(duì)偶問題
3.核函數(shù)
xi與xj在特征空間的內(nèi)積等于他們?cè)谠紋angben空間中通過函數(shù)k(.,.)計(jì)算的結(jié)果。
核矩陣K總是半正定的。
4.軟間隔與正則化
軟間隔允許某些samples不滿足約束?
松弛變量
5.支持向量回歸(SVR)
6.核方法(引入核函數(shù))
自己學(xué)習(xí)時(shí)寫了代碼,其中書中提到的SVM的經(jīng)典的優(yōu)化算法SMO我找到了論文并進(jìn)行了下載,代碼進(jìn)行了python 實(shí)現(xiàn),有需要的可以自己查看,習(xí)題以后補(bǔ)上。
https://github.com/makang101/machinelearning/tree/master/chapter6SVM
總結(jié)
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