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SVM支持向量机

时间:2019-05-01 18:47:27      阅读:157      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:结构   分类   支持   bsp   ctr   常见   使用   tor   cto   

支持向量机(Support Vector Machine, SVM)是一类按监督学习(supervised learning)方式对数据进行二元分类(binary classification)的广义线性分类器(generalized linear classifier),其决策边界是对学习样本求解的最大边距超平面(maximum-margin hyperplane) [1-3]  。
SVM使用铰链损失函数(hinge loss)计算经验风险(empirical risk)并在求解系统中加入了正则化项以优化结构风险(structural risk),是一个具有稀疏性和稳健性的分类器 [2]  。SVM可以通过核方法(kernel method)进行非线性分类,是常见的核学习(kernel learning)方法之一 [4]  。

SVM支持向量机

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原文地址:https://www.cnblogs.com/Ph-one/p/10800289.html

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