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机器学习|支持向量机(多类情况)

机器学习|支持向量机(多类情况)

作者: jiarf | 来源:发表于2021-07-05 08:45 被阅读0次
我们在之前讨论的问题都是二分类问题,比如 image.png
image.png
两类方法: image.png
这里每一个向量机都是二分类问题
image.png
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这种方法会导致训练样本不平衡的问题 image.png
右边的样本数远多于左边,这样可以采取第二种方法 image.png
对于某个测试样本X输入三个支持向量机中,分别获得对应的样本标签,
采用投票的方式获得最后结果,例如 image.png
这种投票机制的问题是有可能出现平票,例如 image.png
此时因为 image.png
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image.png

1的分数最高,所以此时结果为类别1,

弊端: k很大的话,造成的时间非常大
方法3: image.png
但是这样做的前提条件是 image.png
比如我们可以通过 image.png
来解决差异显著,

总结

对于支持向量机这是最后一节课 image.png

熟练掌握数学问题解决支持向量机分类问题

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