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线性支持向量机-合页损失函数(Hinge Loss)

  线性支持向量机学习有另一种解释,那就是最小化以下目标函数:∑i=1N[1−yi(w⋅xi+b)]++λ∣∣w∣∣2\sum_{i=1}^N[1-y_i(w · x_i+b)]_+ + \lambda ||w||^2i=1∑N​[1−yi​(w⋅xi​+b)]+​+λ∣∣w∣∣2目标函数得第一项是经验损失函数或者经验风险,函数L(y(w⋅x+b))=[1−y(w⋅x+b)]+L(y(w·...