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支持向量机

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支持向量机:寻找最优决策边界的艺术

· 22 min read
郭流芳
资深算法工程师

"在机器学习的众多算法中,支持向量机就像一位精密的几何学家,总是能找到分离数据的最优边界。" —— 2016年在老虎致远深入研究SVM时的感悟

开篇:一个分类问题的思考

想象你是一位城市规划师,需要在两个敌对社区之间建造一条隔离带。你的目标是:

  1. 完全分离两个社区
  2. 隔离带尽可能宽,以减少冲突
  3. 对未来扩张有良好的泛化能力

这个看似简单的问题,恰好就是支持向量机(SVM)要解决的核心问题:在高维空间中找到最优的分类超平面。