svm算法手写matlab代码kqbc.python 这是本文的python实现: 包装内容: test_synth.py-运行综合数据实验的测试 kqbc.py-从matlab代码转换的python函数 matlab / KQBC.m-本文的matlab原始代码 matlab / hit_n_run.m-本文的matlab原始代码 数据 综合数据 综合数据测试执行KQBC算法,以学习d维空间中的线性分类器。 目标分类器是向量w ∗ =(1,0,...,0),因此实例x∈IRd的标签是其第一个坐标的符号。 实例为正态分布N(μ= 0,Σ= Id)。 Mnist数据 可以从此页面获得的MNIST手写数字数据库的训练集为60,000个示例,而测试集为10,000个示例。 它是NIST可提供的更大集合的子集。 这些数字已进行尺寸规格化,并在固定尺寸的图像中居中。 对于外部实验,我将数据集分解为2类(1,-1),它们是图中的一个,而其余所有都是,并通过消除大多数其他类的样本在它们之间进行了平衡。 最终数据是原始数据的子版本,每个数据包含1000个训练示例,因此总计为2000,每个测试课程为20
2022-09-24 21:01:05 918KB 系统开源
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用c语言实现支持向量机的算法,内容很好的,真的
2022-08-15 17:17:42 8KB c语言实现svm c_svm svm_c语言实现 svmc
本套代码是本人根据svm的原理纯写的代码,并没有调用已经封装好的包,非常适用于初学者从原理上了解svm,包括线性svm
2022-08-04 15:23:22 36KB svm算法代码 SVM算法代码 python SVM
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采取libsvm单纯的 pca svm算法的程序
2022-07-09 21:07:14 10.04MB 人脸识别
 采取libsvm单纯的 pca svm算法GUI界面 采取guide的形式
2022-07-09 21:07:13 10.14MB 人脸识别
采取libsvm单纯的 pca svm算法GUI界面 不采取guide的形式
2022-07-09 21:07:13 10.14MB 人脸识别
pca  svm算法来实现人脸识别算法 不带GUI
2022-07-09 17:05:47 10.04MB 人脸识别
已有数据集,使用matlab将机器学习svm算法实现并运行出结果,svm算法通俗的理解在二维上,就是找一分割线把两类分开,问题是如下图三条颜色都可以把点和星划开,但哪条线是最优的呢
2022-07-07 09:38:56 46.58MB matlab 机器学习 svm算法
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本资源包括使用支持向量机(SVM)算法进行人脸识别预测的全部源码 SVM就是帮我们找到一个超平面,这个超平面能将不同的样本划分开,同时使得样本集中的点到这个分类超平面的最小距离(即分类间隔)最大化。 支持向量机算法(Support Vector Machine,SVM),是一种二分类模型。 对于二分类问题,如果我们从数据集是否线性可分角度来看的话(线性可分通俗理解就是画一条直线,可以直接将两种类型的数据分开),可以将数据分为三种类型,一类是线性可分的、一类是近似线性可分(有一些异常点导致无法线性可分)、一类是线性不可分。 这三种场景对应的SVM的算法分别是硬间隔SVM、软间隔SVM和非线性SVM。 本案例使用支持向量机(SVM)算法实现人脸识别功能。 算法内容包括: 1、获取数据集 2、数据划分 3、PCA特征提取 4、使用线性SVM进行预测 5、交叉验证 6、超参数调优 7、预测结果分析 8、混淆矩阵评估
2022-06-17 16:06:30 206KB SVM 人脸识别 支持向量机
phog方法提取图像特征,svm支持向量机进行分类,分别有GA遗传算法和PSO粒子群优化算法进行寻优。
2022-06-09 16:49:06 30.42MB psosvm svm优化 粒子群 PSO优化SVM