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Support Vector Machine for Linear Regression
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  • Support Vector Machine for Linear Regression
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저자명
Hwang. Changha,Seok. Kyungha
간행물명
한국통계학회 논문집
권/호정보
1999년|6권 2호|pp.337-344 (8 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Support vector machine(SVM) is a new and very promising regression and classification technique developed by Vapnik and his group at AT&T Bell laboratories. This article provides a brief overview of SVM focusing on linear regression. We explain from statistical point of view why SVM might be attractive and how this could be compared with other linear regression techniques. Furthermore. we explain model selection based on VC-theory.