计算机视觉-openCV:SVM支持向量机

openCV:SVM支持向量机

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# 身高体重 训练 预测 
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
#1 准备data
rand1 = np.array([[155,48],[159,50],[164,53],[168,56],[172,60]])
rand2 = np.array([[152,53],[156,55],[160,56],[172,64],[176,65]])

# 2 label
label = np.array([[0],[0],[0],[0],[0],[1],[1],[1],[1],[1]])

# 3 data
data = np.vstack((rand1,rand2))
data = np.array(data,dtype='float32')

# svm 所有的数据都要有label
# [155,48] -- 0 女生 [152,53] ---1 男生
# 监督学习 0 负样本 1 正样本

# 4 训练
svm = cv2.ml.SVM_create() # ml 机器学习模块 SVM_create() 创建
# 属性设置
svm.setType(cv2.ml.SVM_C_SVC) # svm type
svm.setKernel(cv2.ml.SVM_LINEAR) # line
svm.setC(0.01)
# 训练
result = svm.train(data,cv2.ml.ROW_SAMPLE,label)
# 预测
pt_data = np.vstack([[167,55],[162,57]]) #0 女生 1男生
pt_data = np.array(pt_data,dtype='float32')
print(pt_data)
(par1,par2) = svm.predict(pt_data)
print(par2)

预测结果:

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4
[[167.  55.]
[162. 57.]]
[[0.]
[1.]]

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本文标题:计算机视觉-openCV:SVM支持向量机

文章作者:Seven

发布时间:2018年10月27日 - 00:00:00

最后更新:2018年12月11日 - 22:18:40

原始链接:http://yoursite.com/2018/10/27/2018-10-27-openCV-svm/

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