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  1. 支持向量机算法及其代码实现

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  2. 支持向量机(SVM),起初由vapnik提出时,是作为寻求最优(在一定程度上)二分类器的一种技术。後来它又被拓展到回归和聚类应用。SVM是一种基于核函数的方法,它通过某些核函数把特征向量映射到高维空间,然後建立一个线性判别函数(或者说是一个高维空间中的能够区分训练数据的最优超平面,参考异或那个经典例子)。假如SVM没有明确定义核函数,高维空间中任意两点距离就需要定义。
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2011-05-12
    • 文件大小:34816
    • 提供者:ben_qiang
  1. machine-learning-ex2

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  2. Stanford机器学习练习2 线性回归 包含代码和讲解-Stanford Machine Learning Practice 2 contains the code and explain linear regression
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-29
    • 文件大小:275111
    • 提供者:wangkunlun
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