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关于SVM核函数、非线性映射的关系?

下面这段关于SVM的总结,摘自“zouxy09”的一篇博文:“机器学习算法与Python实践之(三)支持向量机(SVM)进阶”“支持向量机的基本思想可以概括为,首先通过非线性变换将输入空间变换到一个高维的空间,然后在这个新的空间求最优分类面即最大间隔分类面,而这种非线性变换是通过定义适当的内积核函数来实现的。”是否可以这么理解:SVM的非线性映射取决于事先选定的核函数,比如选择RBF核与选择多项式核,所产生的非线性映射是不同的。也就是说,不同的核函数,对应了一种特有的非线性映射。—谢谢每一个认真回答的人!!

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关于机器学习的一些疑问?

各位看官大家好,小弟机器学习入门,有一些疑惑:1. 机器学习说白了是求一个函数f=h(x),这个函数可能是多元多次的,然后给定一组x,求y。这样理解正确吗?2. 如果特征值是字符串,比如用户id是guid,那么字符串怎么带入方程h(x)呢? 是不是和模型有关,如果是决策树,特征值可以是字符串,如果是线性模型的话,特征值只能是数值型3. 如果某一列特征值是数值型,那么数值的不同会反应他们的倍数关系吗,比如下面年龄数值,第二个用户的年龄是第一个用户的2倍,会影响最后的h(x)吗: userid, age, count 1 , 1 , 1 2 , 2 , 3 3 , 4 , 94. 现在拿到一个数据,提不出来特征,有没有介绍提取特征的书籍 […]

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在中国是否有可能建立起美国那样的个人信用体系?目前国内征信行业是什么样的发展状况?难点有哪些?

之前和fico中国合作项目。这评分模型其实就是个逻辑回归。中国现在在大数据分析方面有那么多有实力的企业,还有那么多人才。建立起美国那样的评分体系还有哪些障碍?现在搞征信的企业我只知道阿里和平安,具体国内征信行业现在发现到什么阶段了,和美国差距还有多大?

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