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2025-10-21
MATLAB
实现LSSVM
最小二乘支持向量机多分类预测的详细项目实例
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最小二乘支持向量机(LSSVM,Least Squares Support Vector Machine)是一种基于支持向量机(SVM)的机器学习方法,旨在通过将SVM的约束条件转化为等式约束来简化其求解过程。SVM的传统方法利用的是二次规划(QP)来优化决策边界,而LSSVM则通过最小化平方损失来建立分类模型,具有更加简洁和高效的求解过程。LSSVM在众多机器学习任务中得到了广泛应用,尤其是在多分类问题、回归分析、模式识别以及时间序列预测等方面。
传统的SVM在处理多分类问题时,通常采用"一对一"或"一对多"的策略,即将多类别问题转化为多个二分类问题进行解决。然而,这种方法虽然在处理二分类问题时非常有效,但在面对多分类任务时,由于需要分别训练多个二分类模型,可能会导致计算复杂度的显著增加,影响模型的实时性和计算效率。为了应对这些问题,多分类SVM(Multi-Class SVM)和LSSVM(Le ...
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