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  • SVM介绍以及实战


    目录

    • 前言
    • 一、SVM介绍
    • 二、SVM实战
    • 总结


    前言

    在龙岗的时候就在想着什么时候学习SVM了,回想起来好像已经过了很久很久了!


    一、SVM介绍

    SVM介绍:SVM,全称是support vertor machine,直译过来是支持向量机,属于监督学习算法。
    原理:支持向量机是一个线性分类器,其定义在于找到一个界限,使得两边的样本都离这个界限足够远。这个界限被称之为超平面。超平面一般是直线或者是平面。在SVM中,样本点距离直线的距离,代表着样本分类的可信程度。
    最好的情况:对于SVM来说,最好的分类情况是,超平面对每个类别最近的元素距离最远。
    在这里插入图片描述
    优点:
    1、可以在数据量有限的情况下很好地完成任务,即适合小批量数据。
    2、对于数据的要求很低,并不要求数据符合什么样的分布,只要存在边界就可以。
    3、过拟合的概率不高。
    4、在抽样的数据上依然会表现的很好。

    劣势:
    作为一个线性模型,分类的边界只能是线型的,哪怕升维,在高维也是线型的。即面对非线性问题时,表现较差。

    二、SVM实战

    参考文章:
    支持向量机svm原理谁会的,可以教教我?.
    支持向量机(SVM)是什么意思?.
    支持向量机(SVM)——原理篇.


    总结

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_42475060/article/details/126054067
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