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LibLinear(SVM包)使用说明之(一)README
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LibLinear(SVM包)使用说明之(一)README
转自:http://blog.csdn.net/zouxy09/article/details/10947323/ LibLinear(SVM包)使用说明之(一)README zouxy09@qq.com http://blog.csdn.net/zouxy09 本文主要是翻译liblinear-1.93版本的README文件.里面介绍了liblinear的详细使用方法.更多信息请参考: http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/liblinear/ 在这里我用到的是L…
LibLinear(SVM包)使用说明之(三)实践
LibLinear(SVM包)使用说明之(三)实践 LibLinear(SVM包)使用说明之(三)实践 zouxy09@qq.com http://blog.csdn.net/zouxy09 我们在UFLDL的教程中,Exercise: Convolution and Pooling这一章节,已经得到了cnnPooledFeatures.mat特征.在该练习中,我们使用的是softmax分类器来分类的.在这里我们修改为用SVM来替代softmax分类器.SVM由Liblinear软件包来提供.这…
LibLinear(SVM包)使用说明之(二)MATLAB接口
LibLinear(SVM包)使用说明之(二)MATLAB接口 LibLinear(SVM包)使用说明之(二)MATLAB接口 zouxy09@qq.com http://blog.csdn.net/zouxy09 一.介绍 LIBLINEAR是一个简单的求解大规模规则化线性分类和回归的软件包.本文介绍在Matlab中如何使用该软件包.(http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/liblinear) 二.安装 在Windows系统中,预编译好的可执行文件在..\wind…
LibLinear(SVM包)的MATLAB安装
LibLinear(SVM包)的MATLAB安装 1 LIBSVM介绍 LIBSVM是众所周知的支持向量机分类工具包(一些支持向量机(SVM)的开源代码库的链接及其简介),运用方便简单,其中的核函数(常用核函数-Kernel Function)可以自己定义也可以默认.但是对一些大数据来说,有没有非线性映射,他们的性能差不多.如果不使用核,我们可以用线性分类或者回归来训练一个更大的数据集.这些数据往往具有非常高维的特征,例如文本分类Document classification.所以LIBSVM就…
sklearn.svm包中的SVC(kernel=”linear“)和LinearSVC的区别
参考:https://stackoverflow.com/questions/45384185/what-is-the-difference-between-linearsvc-and-svckernel-linear 1.LinearSVC使用的是平方hinge loss,SVC使用的是绝对值hinge loss(我们知道,绝对值hinge loss是非凸的,因而你不能用GD去优化,而平方hinge loss可以) 2.LinearSVC使用的是One-vs-All(也成One-vs-Rest…
Charles在Mac中抓包使用说明
在工作期间,经过同事介绍,发现一款很强大的抓包工具Charles,现在记录下来分享给大家.常用的有以下几款功能: 1.支持配置抓取定向地址的网络请求 打开charles,打开Proxy->Recording Settings 点击add,可以将需要抓取的地址添加进去,这边抓取淘宝的请求,如下图添加,点击“OK”,然后浏览器访问www.taobao.com: 发现Charles抓取到了*.taobao.com的请求,如下图所示,点开一个请求,里面都是unkown,而且左侧有个“…
[Python] iupdatable包使用说明
iudatable包是我对常用函数进行的封装后发布的一个python包. 安装 iupdatable 包 pip install iupdatable 更新 iupdatable 包 pip install --upgrade iupdatable 文档: [Python] iupdatable包:File模块使用介绍 [Python] iupdatable包:日志模块使用介绍 [Python] iupdatable包:获取电脑主板信息(csproduct) [Python] iupdatabl…
走过路过不要错过 包你一文看懂支撑向量机SVM
假设我们要判断一个人是否得癌症,比如下图:红色得癌症,蓝色不得. 看一下上图,要把红色的点和蓝色的点分开,可以画出无数条直线.上图里黄色的分割更好还是绿色的分割更好呢?直觉上一看,就是绿色的线更好.对吧. 为啥呢?考虑下图,新来了一个黑色点,明显靠蓝色点更近,如果用黄线分割,却把它划分到了红色点这个类别里. 现在细想一下为什么绿线比黄线分隔效果更好? 黄色线太贴近蓝色点 绿色线到红色点群和蓝色点群距离大致相等.恰好位于两个点群中间的位置 由此我们就引申出了SVM的理论基础:使得距离决策边界最近的…
支持向量机(SVM)入门
一.简介 支持向量机,一种监督学习方法,因其英文名为support vector machine,故一般简称SVM. 通俗来讲,它是一种二类分类模型,其基本模型定义为特征空间上的间隔最大的线性分类器,其学习策略便是间隔最大化,最终可转化为一个凸二次规划问题的求解. 支持向量机建构一个或多个高维(甚至是无限多维)的超平面来分类数据点,这个超平面即为分类边界. 直观来说,好的分类边界要距离最近的训练数据点越远越好,因为这样可以减低分类器的泛化误差. 在支持向量机中,分类边界与最近的训练数据点之间的距…
项目二:使用机器学习(SVM)进行基因预测
SVM软件包 LIBSVM -- A Library for Support Vector Machines(本项目所用到的SVM包)(目前最新版:libsvm-3.21,2016年7月8日) C-SVC(C-support vector classification), nu-SVC(nu-support vector classification), one-class SVM(distribution estimation), epsilon-SVR(epsilon-support vec…