OpenCV支持向量机SVM用于非线性可分离数据
生活随笔
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OpenCV支持向量机SVM用于非线性可分离数据
小編覺(jué)得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
OpenCV支持向量機(jī)SVM用于非線(xiàn)性可分離數(shù)據(jù)
- 支持向量機(jī)SVM用于非線(xiàn)性可分離數(shù)據(jù)
- 目標(biāo)
- 動(dòng)機(jī)Motivation
- 優(yōu)化問(wèn)題的擴(kuò)展
- 源代碼
- 解釋
- 設(shè)置訓(xùn)練數(shù)據(jù)
- 設(shè)置SVM的參數(shù)
- 訓(xùn)練SVM
- 顯示決策區(qū)域
- 顯示訓(xùn)練數(shù)據(jù)
- 支持向量
- 結(jié)果
支持向量機(jī)SVM用于非線(xiàn)性可分離數(shù)據(jù)
目標(biāo)
在本教程中,您將學(xué)習(xí)如何:
在無(wú)法線(xiàn)性分離訓(xùn)練數(shù)據(jù)時(shí),為SVM定義優(yōu)化問(wèn)題。
如何配置參數(shù)以使SVM適應(yīng)此類(lèi)問(wèn)題。
動(dòng)機(jī)Motivation
為什么擴(kuò)展SVM優(yōu)化問(wèn)題以處理非線(xiàn)性可分離的訓(xùn)練數(shù)據(jù)有趣嗎?與簡(jiǎn)單的線(xiàn)性分類(lèi)器相比,在計(jì)算機(jī)視覺(jué)中使用SVM的大多數(shù)應(yīng)用程序需要功能更強(qiáng)大的工具。這源于以下事實(shí):在這些任務(wù)中,訓(xùn)練數(shù)據(jù)很少可以使用超平面分離。
請(qǐng)考慮以下任務(wù)之一,例如,人臉檢測(cè)。在
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的OpenCV支持向量机SVM用于非线性可分离数据的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
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