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机器学习作业6-支持向量机

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公号sumsmile
发布2021-03-16 15:05:57
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发布2021-03-16 15:05:57
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这一节课有一定难度,支持向量机单独拿出来讲,都可以写一本书。但是题目实现的比较简单,有成熟的库大大降低了实现的难度。

这一章看了两遍了,还查阅了不少资料,值得多看几遍

  • 线性回归
  • 神经网络
  • 支持向量机

总共三道题

  1. 线性SVM
  2. 带高斯内核的SVM
  3. 搜索最佳参数
  4. 实现垃圾邮件识别过滤

源码实现的比较详细,欠缺的是没有画出决策边界,参考另一个大牛的代码,加上了决策边界的绘制

加上决策边界很直观,能看到c值对决策边界的影响,显然c小一点,泛化的能力更强。

原始数据

c=1

c=100

第二道题

原始数据

c=1

image.png

支持向量机参考资料


为什么叫“支持向量机” https://www.zhihu.com/question/59621954


支持向量机是什么意思 https://www.zhihu.com/question/21094489 英文原文: http://bytesizebio.net/2014/02/05/support-vector-machines-explained-well/


支持向量机的三重境界 https://blog.csdn.net/v_july_v/article/details/7624837


逻辑回归和SVM的区别是什么?各适用于解决什么问题? https://www.zhihu.com/question/24904422

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