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  • 人工智能、深度学习、机器学习常见面试题121~140


    121.逻辑斯蒂回归能否解决非线性分类问题?

    122.SVM的主要特点 

    (1)非线性映射-理论基础 
    (2)最大化分类边界-方法核心 
    (3)支持向量-计算结果 
    (4)小样本学习方法 
    (5)最终的决策函数只有少量支持向量决定,避免了“维数灾难” 
    (6)少数支持向量决定最终结果—->可“剔除”大量冗余样本+算法简单+具有鲁棒性(体现在3个方面) 
    (7)学习问题可表示为凸优化问题—->全局最小值 
    (8)可自动通过最大化边界控制模型,但需要用户指定核函数类型和引入松弛变量 
    (9)适合于小样本,优秀泛化能力(因为结构风险最小) 
    (10)泛化错误率低,分类速度快,结果易解释

    123.SVM为什么采用间隔最大化?

    当训练数据线性可分时,存在无穷个分离超平面可以将两类数据正确分开。
    感知机利用误分类最小策略,求得分离超平面,不过此时的解有无穷多个。
    线性可分支持向量机利用间隔最大化求得最优分离超平面,这时,解是唯一的。另一方面,此时的分隔超平面所产生的分类结果是最鲁棒的,对未知实例的泛化能力最强。
    然后应该借此阐述,几何间隔&#

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/ccsss22/article/details/126339266
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