支持向量机分类训练

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支持向量机是机器学习中常见的一种监督学习分类算法,是一种二分类模型,它的目的是寻找一个超平面来对样本进行分割,把样本中的正例和反例用超平面分开,分割的原则是间隔最大化。支持向量机方法较好地解决了小样本、非线性、高维数、局部极小点等分类中的实际问题。在图像处理、数据挖掘等领域被广泛应用。

该方法进行支持向量机分类的数据训练过程,可以根据数据特征得到模型,进而用于预测。

 

创建支持向量机分类训练任务时,需要设置以下参数:

 

执行完该训练任务,输出以下结果参数: