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摘要: 本节我们对决策算法原理做简单的解析,帮助您理清算法思路,温故而知新。我们知道,决策树算法是一种树形分类结构,要通过这棵树实现样本分类,就要根据 if -else 原理设置判别条件。因此您可以这样理解,决策树是由许多 if -else 分枝组合而成的树形模型。 决策树算法原理 决策树特征属性是 if 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:40 随遇而安== 阅读(155) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 首先来看一个“我想你来猜”的游戏,游戏规则很简单:一个人从脑海中构建一个事物,另外几个人最多可以向他提问 20 个问题,游戏规定,问题的答案只能用是或者否来回答。问问题的人通过回答者的“答案”来推分析、逐步缩小待猜测事物的范围,从而来判断他想的是什么。其实这个游戏与决策树工作过程相似。那么你有没有考 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:38 随遇而安== 阅读(49) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 通过两节知识的学习,相信你对朴素贝叶斯算法有了初步的掌握,本节将实际应用朴素贝叶斯算法,从实战中体会算法的精妙之处。首先看下面一个简单应用案例: 简单应用案例 假设一个学校有 45% 的男生和 55% 的女生,学校规定不能穿奇装异服,男生的裤子只能穿长筒裤,而女生可以穿裙子或者长筒裤,已知该学校穿长 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:37 随遇而安== 阅读(85) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 在本节我们将介绍“机器学习”中的“明星”算法“决策树算法”。决策树算法在“决策”领域有着广泛的应用,比如个人决策、公司管理决策等。其实更准确的来讲,决策树算法算是一类算法,这类算法逻辑模型以“树形结构”呈现,因此它比较容易理解,并不是很复杂,我们可以清楚的掌握分类过程中的每一个细节。 if-else 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:37 随遇而安== 阅读(85) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 在此基础之上,这一节我们将深入讲解“朴素贝叶斯算法”。我们知道解决分类问题时,需要根据他们各自的特征来进行判断,比如区分“一对双胞胎不同之处”,虽然他们看起来相似,但是我们仍然可以根据细微的特征,来区分他们,并准确地叫出他们的名字。就像一句非常有哲理的话,“世界上没有完全相同的两片树叶”,因此被分类 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:36 随遇而安== 阅读(114) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 朴素贝叶斯(Naive Bayesian algorithm)是有监督学习的一种分类算法,它基于“贝叶斯定理”实现,该原理的提出人是英国著名数学家托马斯·贝叶斯。贝叶斯定理是基于概率论和统计学的相关知识实现的,因此在正式学习“朴素贝叶斯算法”前,我们有必要先认识“贝叶斯定理”。 贝叶斯定理 贝叶斯定 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:35 随遇而安== 阅读(1109) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: Pyhthon Sklearn 机器学习库提供了 neighbors 模块,该模块下提供了 KNN 算法的常用方法,如下所示: 类方法 说明 KNeighborsClassifier KNN 算法解决分类问题 KNeighborsRegressor KNN 算法解决回归问题 RadiusNeighb 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:34 随遇而安== 阅读(115) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 本节继续探机器学习分类算法——K 最近邻分类算法,简称 KNN(K-Nearest-Neighbor),它是有监督学习分类算法的一种。所谓 K 近邻,就是 K 个最近的邻居。比如对一个样本数据进行分类,我们可以用与它最邻近的 K 个样本来表示它,这与俗语“近朱者赤,近墨者黑”是一个道理。在学习 KN 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:33 随遇而安== 阅读(102) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 在 Scikit-Learn 机器学习库中,有关线性模型的算法族都在linear_model模块下,不同的算法又会分化为很多类,但它们都是经过几种基本算法调整和组合而成,因此基本上都是大同小异,换汤不换药,下面介绍经常用到回归类算法,其中就包含了 Logistic 回归算法。在这之前我们需要先熟悉几 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:32 随遇而安== 阅读(112) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 我们知道有监督学习分为“回归问题”和“分类问题”,前面我们已经认识了什么是“回归问题”,从本节开始我们将讲解“分类问题”的相关算法。在介绍具体的算法前,我们先聊聊到底什么是分类问题。 什么是分类问题? 其实想要理解“分类”问题非常的简单,我们不妨拿最简单的“垃圾分类处理”的过程来认识一下这个词。现在 阅读全文
posted @ 2022-08-01 13:31 随遇而安== 阅读(90) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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