分类问题svm支持向量机python代码

时间: 2023-09-11 18:10:39 浏览: 53
Sure, I can answer that question. Here is an example of how to implement SVM in Python: ``` from sklearn import svm X_train = [[0, 0], [1, 1]] y_train = [0, 1] clf = svm.SVC() clf.fit(X_train, y_train) X_test = [[2., 2.]] clf.predict(X_test) ``` This code uses the `svm` module from the `scikit-learn` library. It trains a SVM classifier on a small dataset with two features and two classes. The `predict` function is then used to classify a new data point. Hope this helps!
相关问题

SVM支持向量机python代码 四分类

下面是一个简单的四分类SVM支持向量机的Python代码示例: ```python from sklearn import svm import numpy as np # 训练数据 X_train = np.array([[0, 0], [1, 1], [1, 0], [0, 1], [2, 2], [3, 3], [2, 3], [3, 2]]) y_train = np.array([0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3]) # 创建SVM分类器 clf = svm.SVC(kernel='linear', C=1) # 训练模型 clf.fit(X_train, y_train) # 测试数据 X_test = np.array([[1.5, 1.5], [2.5, 2.5], [0.5, 0.5], [2.5, 1.5]]) y_test = np.array([0, 2, 1, 3]) # 预测 y_pred = clf.predict(X_test) # 输出预测结果 print("预测结果:", y_pred) # 输出准确率 accuracy = clf.score(X_test, y_test) print("准确率:", accuracy) ``` 在这个例子中,我们使用了线性核函数,设置正则化参数C为1。我们训练了一个四分类的SVM模型,并使用测试数据对其进行了验证,输出了预测结果和准确率。

svm支持向量机python代码实现

当然可以回答!以下是SVM支持向量机Python代码实现的一些例子: 1. 使用sklearn库实现SVM支持向量机的分类 ```python from sklearn import svm X = [[0, 0], [1, 1]] y = [0, 1] clf = svm.SVC() clf.fit(X, y) clf.predict([[2., 2.]]) ``` 2. 使用sklearn库实现SVM支持向量机的回归 ```python from sklearn import svm X = [[0, 0], [2, 2]] y = [0.5, 2.5] clf = svm.SVR() clf.fit(X, y) clf.predict([[1, 1]]) ``` 以上是两个示例,你可以根据自己的需求进行修改。希望对你有帮助!

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