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时间:2019-10-12
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1、支持向量回归机——赵星2008-9-121支持向量机在回归中的理论函数逼近问题,即是存在一个未知函数:要求函数,使得函数和函数之间的差距为:由于函数的未知,我们只能依靠采集得到的样本来求取惩罚函数采用的是-不敏感损失函数,定义为:2008-9-122因此用于函数逼近的支持向量机表示为:转化为二次规划问题,建立Lagrange方程:2008-9-123通过上式得到对偶优化问题:通过求解可以得到通过求解发现在-不敏感区域外的点的对应不为零,而区域内的点的对应为零。2008-9-124非线性的函数逼近同样用非线性变换,将输入空间映射成高维特征空间。引入核函数,变换
2、后的最优二次规划变换为:2008-9-125实际效果模拟当增大时,支持向量的个数会减少。2008-9-126一维回归问题参数C支持向量个数0.050.075C=1190.20.3C=1170.50.75C=1120.50.1C=0.283其中噪声服从正态分布2008-9-127一维回归问题2008-9-128一维回归问题(书本中)2008-9-129二维回归问题支持向量个数RBF核参数C0.09105C=1.510.04272C=1.440.0644272C=1.5其中噪声服从正态分布2008-9-1210二维回归问题2008-9-1211谢谢!2008-9
3、-1212
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