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Quadratische SVM für komplexen Datensatz

In dieser Übung baust du eine standardmäßige quadratische (polynomial, degree = 2) lineare SVM für den komplexen Datensatz, den du in der ersten Lektion dieses Kapitels erstellt hast. Außerdem berechnest du die Trainings- und Testgenauigkeiten und zeichnest die Klassifikationsgrenze gegen den Trainingsdatensatz. Die Bibliothek e1071 wurde geladen, und Test- und Trainingsdatensätze wurden für dich erstellt und sind in den Data Frames trainset und testset verfügbar.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Support Vector Machines in R</Kurs>
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Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

#build model
svm_model<- 
    svm(y ~ ., data = ___, type = ___, 
        kernel = ___, degree = ___)
Code bearbeiten und ausführen