libsvm的使用

来源:互联网 发布:淘宝好做吗 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 21:17

模式识别课的大作业是做一个分类器对磁共振数据进行分类预测,这也不是个难事儿,按照上课讲的做了一个简单的BP网络分类器,用的是Matlab自带的newff函数,但是做完发现BP神经网络分类器由于初始值和阈值选取的随机性会导致多次重复训练后出现不同的预测结果,于是我就尝试使用其他的分类器,比如SVM。上网一看大多数推荐使用libsvm,然后我就尝试着安装了一下,我的电脑是64位win8.1系统,matlab版本是2014b的,VS的版本是2013的。

先到官网 http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/ ,下了一个libsvm的matlab版本。当时下的是libsvm-3.20,估计是比较新的版本,下完之后按照网上的教程,将文件夹解压到matlab的toolbox文件夹下,然后添加文件路径,完成之后开始用C++编译器将c++文件编译成类似于.m的可执行文件,这些网上的教程很多,首先切换到libsvm安装目录,然后mex -setup,但是问题来了,matlab报错!

然后按照他说的用mex -setup C++也还是错的,当时就很郁闷,上网又翻了好几个版本,大概都是这样配置,只不过他们的matlab和VS版本比我低,而且,他们是32位系统!

最后找到一个帖子说,matlab64位版本的libsvm不需要编译,我就尝试着直接使用make命令,最后发现真的可以配置成功,使用heart_scale文件可以验证。

这边有个小细节,因为matlab自己本来就有一个svmtrain的函数,所以,建议在使用libsvm的时候将生成的相应的mexw64文件名改成libsvm开头的名称,这样在调用函数的时候不会跟matlab自身的版本发生冲突。

本来我以为一切都OK 了,但是当我使用网上开源代码跑SVM的时候又发生了错误,代码用的是《MATLAB神经网络30个案例分析》中的一段代码,对源代码做了一些修改之后程序又出问题了,SVM的训练结果可以显示,但是SVM预测结果怎么也无法显示。调试之后发现,程序压根就没运行libsvmpredict这段,程序本身也看不出什么问题,最后还是在网上找到了解决方案,将libsvm换成了低版本的libsvm-3.1一切就OK了。(至今还是不太清楚这是为啥。。)

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