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machine-learning - svm-scale 中 y 缩放意味着什么

转载 作者:行者123 更新时间:2023-11-30 09:02:10 27 4
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这是否意味着缩放目标(类)的值,即每个实例的第一列?

问候,

amber@cent64 libsvm-3.17]$ svm-scale
Usage: svm-scale [options] data_filename
options:
-l lower : x scaling lower limit (default -1)
-u upper : x scaling upper limit (default +1)
-y y_lower y_upper : y scaling limits (default: no y scaling)
-s save_filename : save scaling parameters to save_filename
-r restore_filename : restore scaling parameters from restore_filename

最佳答案

是的,这意味着缩放以下数据集中每个数据集实例的输出(目标)值:

y0 1:x00 2:x01 3:x02 ... n: x0n-1
y1 1:x10 2:x11 3:x12 ... n: x1n-1
...
yn 1:xn0 2:xn1 3:xn2 ... n: xnn-1

如果您检查文件svm-scale.c,您会发现缩放 y 数据的公式是:

value = y_lower + (y_upper-y_lower) * (value - y_min)/(y_max-y_min);

关于machine-learning - svm-scale 中 y 缩放意味着什么,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/19091213/

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