OpenCV支持向量机SVM简介
生活随笔
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OpenCV支持向量机SVM简介
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
OpenCV支持向量機SVM簡介
- 支持向量機SVM簡介
- 目標
- 什么是SVM?
- 最佳超平面如何計算?
- 源代碼
- 解釋
- 設置訓練數據
- 設置SVM的參數
- 由SVM分類的區域
- 支持向量
- 結果
支持向量機SVM簡介
目標
在本教程中,您將學習如何:
使用OpenCV函數cv :: ml :: SVM :: train可以基于SVM構建分類器,并使用cv :: ml :: SVM :: predict測試其性能。
什么是SVM?
支持向量機(SVM)是由分離超平面正式定義的判別式分類器。換句話說,給定帶標簽的訓練數據(監督學習),該算法將輸出最優超平面,該超平面將新示例分類。
從什么意義上說,超平面是最優的?讓我們考慮以下簡單問題:
對于屬于兩個類別之一的線性可分離2D點集,請找到一條分離直線。
總結
以上是生活随笔為你收集整理的OpenCV支持向量机SVM简介的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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