本文将详细展示一个多类支持向量机分类器训练iris数据集来分类三种花。 SVM算法最初是为二值分类问题设计的,但是也可以通过一些策略使得其能进行多类分类。主要的两种策略是:一对多(one versus all)方法;一对一(one versus one)方法。 一对一方法是在任意两类样本之间设计创建一个二值分类器,然后得票最多的类别即为该未知样本的预测类别。但是当类别(k类)很多的时候,就必须创建k!/(k-2)!2!个分类器,计算的代价还是相当大的。 另外一种实现多类分类器的方法是一对多,其为每类创建一个分类器。最后的预测类别是具有最大SVM间隔的类别。本文将实现该方法。 我们将加载iris
2022-06-29 13:36:25 137KB iris ns OR
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人工智能-多类问题的神经网络集成方法研究.pdf
keras遥感图像Unet语义分割(支持多波段&多类)
2022-06-15 14:08:28 13KB keras unet 图像分割
一般信息 支持向量机(SVM)和相关的基于内核的学习算法是一类知名的机器学习算法,用于非参数分类和回归。 liquidSVM是SVM的实现,其主要功能是: 完全集成的超参数选择, 无论大小数据集,其速度都极高, , , , 和绑定, 为专家提供充分的灵活性,以及 包括各种不同的学习场景: 多类别分类,ROC和Neyman-Pearson学习, 最小二乘,分位数和预期回归。 如有疑问和意见,请通过与我们联系。 您也可以在此处要求注册到我们的邮件列表。 liquidSVM已根据许可。 如果您需要其他许可证,请与联系。 命令行界面 命令行版本的。 Linux / OS X的终
2022-06-05 16:05:49 5.28MB python c-plus-plus machine-learning r
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matlab开发-多类数据的线性回归,每类数据具有不同的斜率。该函数对分类为两个不同类别的数据进行OLS和RMA回归。
2022-05-28 16:53:37 51KB 未分类
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K类逻辑回归分类基于K二元逻辑分类器
2022-05-24 10:29:24 549KB matlab
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对于刚刚开始学习SVM的同学很有帮助哦!快来看看吧
2022-05-21 08:59:27 1005KB SVM的理论基础
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基于Jeffries-Matusita距离和有向无环图的多类支持向量机分类器
2022-05-17 17:00:07 501KB 研究论文
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当训练非线性 C-SVM 将二维数据(2 个特征)分类为 2 个或更多类时,此代码旨在帮助可视化学习的分类器。 C = Inf 的情况给出了硬边界分类器,而 C < Inf 给出了 1-范数软边界分类器。 (参见参考文献 [2] 中的命题 6.12 和方程(7.1)) MATLAB 的 quadprog 用于求解对偶变量 a。 求解器设置为使用内点法。 高斯径向基函数 (RBF) 核用于生成非线性边界。 在二进制分类文件 (SVMtrial.m) 中:有 6 个不同的训练集可供使用。 输出是分类器的 3D 网格图和支持向量的数量。 二元分类的数据集: (1) 典型(2) 马鞍(3) 随机(4) 随机,带 1 个异常值的椭圆(5) 螺旋(6) 不平衡 + 重叠 在多类分类文件 (DAGsvm.m) 中:有 5 个不同的训练集可供使用。 输出是 K*(K-1)/2 分类器的 3D 网格
2022-05-16 19:31:55 21KB matlab
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在剑桥驾驶的标记视频数据库(CamVid)上使用Tensorflow 2 GPU进行多类语义分割 该存储库包含用于CamVid数据集的多类语义分割的多个深度学习模型(U-Net,FCN32和SegNet)的实现。 实施tensorflow 2.0 Aplha GPU软件包 包含用于图像分类/检测/分段的通用计算机视觉项目目录创建和图像处理管道
2022-04-07 18:32:44 67.86MB python tensorflow keras image-processing
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