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  1. @polynomial

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  2. VC维理论和结构风险最小化准则是统计学习理论中的重要内容,基于这一理论的支持向量机算法由于具有好的泛化性能受到重视,并被研究用于文本分类问题.基于多项式核的研究工作认为SVM的泛化能力不受多项式阶数的影响,并且能够处理很高维的分类问题,用于文本分类无需进行特征选择.研究发现,随着多项式核阶数的升高,SVM文本分类器会出现过学习现象,并且特征数越多越明显,特征选择是必需的.通过估计函数集的VC维,基于结构风险最小化理论对此问题进行分析,得出的结论跟实验结果相符.
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:4.4kb
    • 提供者:苏苏
  1. svm

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  2. svm源码 支持向量机 文本分类算法-the svm source text classification algorithm Support Vector Machine
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:2.16kb
    • 提供者:yuzhiqiang
  1. pasvm

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  2. 支持向量机对文本进行分类,参数选择进行优化-Support vector machine SVM text classification
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-25
    • 文件大小:11.91kb
    • 提供者:
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