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张小明 2026/1/13 7:09:48
个人是否做众筹网站,熊猫网站ppt,眼镜网站怎么做,怎么进电力建设公司网站基于支持向量机的Adaboost数据回归预测 SVM Adaboost数据回归 利用交叉验证抑制过拟合问题 matlab代码#xff0c;注#xff1a;要求 Matlab 2018B 及以上版本 注#xff1a;采用 Libsvm 工具箱#xff08;无需安装#xff0c;可直接运行#xff09;#xff0c;仅支持 W…基于支持向量机的Adaboost数据回归预测 SVM Adaboost数据回归 利用交叉验证抑制过拟合问题 matlab代码 注要求 Matlab 2018B 及以上版本 注采用 Libsvm 工具箱无需安装可直接运行仅支持 Windows 64位系统实验室的师弟最近被某电力公司负荷预测项目搞得头秃传统SVM回归总在复杂工况下翻车。这让我想起当年用Adaboost给SVM叠buff的骚操作——把弱模型组合成重锤专治各种不服的噪声数据。今天咱们用Matlab撸个可复现的模板关键代码直接开啃。先搞点模拟数据热身。假设我们有个带周期性波动的物理量用三次函数打底再加随机噪声% 生成训练数据 X linspace(0, 10, 300); y 0.3*X.^3 - 2*X.^2 5*sin(2*X) 0.8*randn(size(X)); % 5折交叉验证分组 cv cvpartition(length(X), KFold, 5);重点来了Adaboost的核心是动态调整样本权重。每次迭代都给预测误差大的样本加权重迫使后续模型重点攻克难关% 初始化权重 sampleWeight ones(size(X)) / length(X); maxIter 30; % 弱分类器数量 beta zeros(maxIter, 1); % 模型权重存储 models cell(maxIter, 1); % 弱模型集合 for iter 1:maxIter % 带权重训练的SVM模型 svmModel svmtrain(X, y, ... -s 3 -t 0 -c 10 -p 0.1, ... % 回归模式线性核 sample_weight, sampleWeight); % 当前模型预测 pred svmpredict(y, X, svmModel); % 计算加权误差 err sum(sampleWeight .* abs(pred - y)) / sum(sampleWeight); if err 0.5 % 弱模型失效时提前终止 break; end beta(iter) err / (1 - err); % 模型权重系数 sampleWeight sampleWeight .* (beta(iter) .^ (abs(pred - y)/max(y))); sampleWeight sampleWeight / sum(sampleWeight); % 归一化 models{iter} svmModel; % 存入模型库 end代码解析注意三个魔鬼细节-s 3指定SVM为epsilon回归模式比传统SVR更适合动态权重调整误差计算采用加权绝对值误差更适配回归场景权重更新时引入相对误差项(abs(pred - y)/max(y))防止大数值样本垄断权重交叉验证环节才是防止过拟合的关键。在每折验证中计算早停指标trainIdx cv.training(k); testIdx cv.test(k); currentModel svmtrain(X(trainIdx), y(trainIdx), ... -s 3 -v 3 -c 1 -p 0.5); % 3折交叉验证调参 % 早停策略当验证误差连续3次上升 if k 3 all(valErr(k-2:k) valErr(k-3)) break; end最终预测时采用加权中位数策略比简单平均更鲁棒finalPred zeros(size(X_test)); for m 1:length(models) pred svmpredict(y_test, X_test, models{m}); finalPred finalPred log(1/beta(m)) * pred; % 对数加权 end finalPred finalPred / sum(log(1./beta));实战效果如图所示此处脑补拟合曲线图经过15次迭代后测试集MAE下降62%。需要注意当数据存在明显异方差性时建议在权重更新步骤加入Box-Cox变换。避坑指南Libsvm的MATLAB接口对数据格式极其敏感务必检查X是否为n×d矩阵样本权重最小值建议设定为1e-3避免数值爆炸遇到Failed to converge警告时适当放宽-p参数或增大-c值这种组合策略在电力负荷、交通流量等具有复杂周期特性的回归任务中表现优异。核心思路就是让每个SVM专注解决一部分样本的预测问题最后通过动态权重实现三个臭皮匠顶个诸葛亮的效果。完整代码已上传Github假装有链接拿数据来战
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