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미리 정의할 것 ! - C, 커널의 종류
커널이 없다 == 리니어 커널 == 입력과 출력이 동일하다.
f == x
1과 크거나 같다 == 1, 아니다 == 0
커널을 사용할 때는 특징값 스케일링이 필수적이다!
큰 값에 지배되기 쉽다.
유사한 값으로 만들어서 영향을 비슷하게 만들자
커널이 될 수 있는 조건을 만족하는 함수를 사용해야 된다. - Mercer's theprem
라이브러리는 다양하다!
다중 분류 문제에서도 사용 가능하다!
다대 1? or 다른 패키지 사용하기
SVM을 k개 구현하기!
특징이 많은 경우 로지스틱 회귀를 적용한다.
n이 작고, m이 큰 경우 !!- 데이터가 큰 경우 -> 특징값의 개수를 늘린다.
logistic 회귀와 커널 없는 svm은 비슷하다.
DNN은 학습하는데, 연산하는데 시간이 오래 걸린다.
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