世界播报:Svm:Python代码综合指南
2023-06-19 09:31:57 来源:哔哩哔哩

出版日期:2023年6月

语言:英语|大小:1.48 GB |持续时间:3小时39米

V支持向量机,松弛变量,支持向量回归(SVR),内核技巧


(资料图)

你将学到什么

松弛变量

数据预处理

标准化功能

过度拟合

训练模型

内核技巧

支持向量机中的C参数

支持向量机中的线性分类

非线性SVM实现

V支持向量机

支持向量回归

混淆矩阵

将数据集拆分为训练集和测试集

要求

需要Python知识和基本的机器学习

概述

第一节:简介

第1讲课程结构

第2讲重要视频请观看

第三讲支持向量机中的一些重要术语

第四讲支持向量机简介

第2节:支持向量机的最大裕度分类

第五讲最大利润介绍

第六讲什么是松弛变量

第7讲数据预处理

第8讲功能标准化

第九讲修身简介

第10讲培训模特

第11讲内核技巧简介

第12讲内核技巧的实现

第3节:支持向量机的一些算法

第13讲支持向量机中的线性分类导论

第14讲支持向量机中的C参数是什么

第15讲支持向量机中线性分类的实现

第16讲非线性支持向量机的实现

第17讲非线性SVM解释

第18讲MNIST手写数字数据集

第19讲V支持向量机简介

第20讲V支持向量机的实现

第21讲支持向量回归导论

第二十二讲SVR的实现

第4节:项目:Pima Indians糖尿病

第23讲引言与实施第1部分

第24讲介绍与实施第2部分

第25讲将数据集拆分为训练集和测试集的其他方法

第二十六讲混淆矩阵解释

第27讲混淆矩阵的实现

第5节:生育诊断项目

第六节:谢谢

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