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Ajuster un SVM linéaire

Dans cet exercice, vous allez étudier l'influence de la variation du paramètre cost sur le nombre de vecteurs de soutien pour des SVM linéaires. Pour ce faire, vous allez entraîner deux SVM : l'un avec cost = 1 et l'autre avec cost = 100, puis relever le nombre de vecteurs de soutien. Un ensemble de données d'entraînement est disponible dans le dataframe trainset.

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Machines à vecteurs de support en R

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

#build svm model, cost = 1
svm_model_1 <- svm(y ~ .,
                   data = ___,
                   type = "C-classification",
                   cost = ___,
                   kernel = "___",
                   scale = FALSE)

#print model details
___
Modifier et exécuter le code