數(shù)據(jù)可視化怎么做怎樣將使用libsvm產(chǎn)生的結果可視化?-創(chuàng)新互聯(lián)

怎樣將使用libsvm產(chǎn)生的結果可視化?其中一個主要問題是如何使用libsvm工具,另一個問題是模式識別和機器學習中的一些概念不清楚。接下來,以Matlab版本的libsvm為例:Training命令:model=svmtrain(train)label,traindata,[“l(fā)ibsvmuoptions”])test命令:[predictlabel,accuracity,decvalues]=svmpredict(testlabel,test”,用SVMtrain訓練后,取一行數(shù)據(jù)作為測試樣本,運行SVMpredict。我隨意寫測試數(shù)據(jù)的第一個標簽值,結果predict的準確率為0%(0/1)。如果我將訓練樣本中的第一個標簽值更改為某個類別編號,則精度=100%(1/1)。首先,如果測試樣本的標簽沒有出現(xiàn)在訓練樣本中,則精度必須為0。其次,用訓練樣本作為測試樣本意義不大。即使訓練樣本的測試結果是100%,也不意味著有問題,更可能是過度擬合。1."我想知道單個測試樣本最可能屬于哪個類別(訓練中使用多類別分類),以及如何做到這一點?”單個樣本預測的類別是上面的測試命令uLabel中的返回值predict,它是一個列向量。第i個元素表示第i個測試樣本的預測類別。2."我看到許多人在訓練后使用另一個樣本集進行預測,并返回0%到100%之間的準確度值。我認為這個值只能解釋為測試樣本中正確類別數(shù)的百分比,但這有什么意義呢?“準確度”是什么意思?這個準確度很有意義。想想訓練一個模特。你如何評價這個模型?當然,這是為了找到一組新的測試數(shù)據(jù)進行預測。如果預測的準確率很高,達到100%,那么之前訓練的模型就更好了。當然,前提是要有足夠的測試樣本。數(shù)據(jù)可視化怎么做 怎樣將使用li
bsvm產(chǎn)生的結果可視化?libgdx中moveby和moveto的區(qū)別?

區(qū)別在于:移動意味著移動。

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移動就是移動;反轉(zhuǎn)。

這兩所倫敦大學的舉措正在結束通過高等教育的復習。

2.國會議員以99票的多數(shù)通過了這項動議。

3.新加坡當局應對通脹的舉措,幫助推高了其他亞洲貨幣。這有助于推高其他亞洲貨幣。

4.在這張椅子上,我可以自己移動,我可以去任何地方。

建議她好好談一談可能是個好主意。

2.我聽說她打算成為一名賣家,搬到城里去。

3.據(jù)信,她最終可能會接受貴族頭銜,進入上議院。

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