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相关向量机

相关向量机(Relevance vector machine,RVM)是使用贝叶斯推理得到回归分类的简约解的机器学习技术。RVM的函数形式与支持向量机相同,但是可以提供概率分类。

其与带协方差函数高斯过程等效。:

其中φ是核函数(通常是高斯核函数),x1,…,xN训练集的输入向量。[來源請求]

Compared to the SVM the Bayesian formulation allows avoiding the set of free parameters that the SVM has and that usually require cross-validation based post optimizations. However RVMs use an Expectation Maximization (EM)-like learning method and are therefore at risk of local minima, unlike the standard SMO-based algorithms employed by SVMs which are guaranteed to find a global optimum.[來源請求]

参考 编辑

  • Tipping, Michael E. Sparse Bayesian Learning and the Relevance Vector Machine. Journal of Machine Learning Research. 2001, 1: 211–244 [2010-03-31]. doi:10.1162/15324430152748236. (原始内容于2020-02-19). 

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外部链接 编辑

  • Tipping's webpage on Sparse Bayesian Models and the RVM (页面存档备份,存于互联网档案馆

相关向量机, relevance, vector, machine, 是使用贝叶斯推理得到回归和分类的简约解的机器学习技术, rvm的函数形式与支持向量机相同, 但是可以提供概率分类, 其与带协方差函数的高斯过程等效, displaystyle, mathbf, mathbf, frac, alpha, mathbf, mathbf, mathbf, mathbf, 其中φ是核函数, 通常是高斯核函数, xn是训练集的输入向量, 來源請求, compared, bayesian, formulation, allo. 相关向量机 Relevance vector machine RVM 是使用贝叶斯推理得到回归和分类的简约解的机器学习技术 RVM的函数形式与支持向量机相同 但是可以提供概率分类 其与带协方差函数的高斯过程等效 k x x j 1 N 1 a j ϕ x x j ϕ x x j displaystyle k mathbf x mathbf x sum j 1 N frac 1 alpha j phi mathbf x mathbf x j phi mathbf x mathbf x j 其中f是核函数 通常是高斯核函数 x1 xN是训练集的输入向量 來源請求 Compared to the SVM the Bayesian formulation allows avoiding the set of free parameters that the SVM has and that usually require cross validation based post optimizations However RVMs use an Expectation Maximization EM like learning method and are therefore at risk of local minima unlike the standard SMO based algorithms employed by SVMs which are guaranteed to find a global optimum 來源請求 参考 编辑Tipping Michael E Sparse Bayesian Learning and the Relevance Vector Machine Journal of Machine Learning Research 2001 1 211 244 2010 03 31 doi 10 1162 15324430152748236 原始内容存档于2020 02 19 软件 编辑dlib C Library 页面存档备份 存于互联网档案馆 The Kernel Machine Library 页面存档备份 存于互联网档案馆 外部链接 编辑Tipping s webpage on Sparse Bayesian Models and the RVM 页面存档备份 存于互联网档案馆 A Tutorial on RVM by Tristan Fletcher 取自 https zh wikipedia org w index php title 相关向量机 amp oldid 69749675, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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