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摘要: 图解机器学习 | 回归树模型详解 用于回归任务的决策树称作回归树,属性选择与生长方式与分类决策树不同。本文讲解决策树回归算法的核心思想、启发式切分、最优属性选择、过拟合、正则化、以及缺失值处理等关键知识点。 阅读全文
posted @ 2022-03-10 15:08 ShowMeAI 阅读(800) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 图解机器学习 | 随机森林分类模型详解 随机森林是一种由决策树构成的(并行)集成算法。本文讲解随机森林算法涉及的模型集成、Bagging、算法特点及优缺点等重要知识点,最后介绍关键参数和参数调优。 阅读全文
posted @ 2022-03-10 14:27 ShowMeAI 阅读(1367) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 图解机器学习 | 决策树模型详解 决策树是机器学习中一种经典的分类与回归算法。本文讲解用于分类的决策树,包括算法核心思想、算法过程、最优划分、属性选择、过拟合与连续值处理、缺失值处理等重要知识点。 阅读全文
posted @ 2022-03-10 14:06 ShowMeAI 阅读(2025) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 图解机器学习 | 朴素贝叶斯算法详解 朴素贝叶斯是一个非常直观的模型。本文讲解朴素贝叶斯算法的核心思想、贝叶斯公式、条件独立假设、平滑出等重要知识点,并图解多项式贝叶斯和伯努利贝叶斯等多种形态。 阅读全文
posted @ 2022-03-10 13:32 ShowMeAI 阅读(1775) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要: 图解机器学习 | 逻辑回归算法详解 逻辑回归简单有效且可解释性强,是机器学习领域最常见的模型之一。本文讲解逻辑回归算法的核心思想,并讲解sigmoid函数、梯度下降、解决过拟合、线性/非线性切分等重要知识点。 阅读全文
posted @ 2022-03-10 12:47 ShowMeAI 阅读(1273) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 图解机器学习 | KNN算法及其应用 KNN算法(K近邻算法)是一种很朴实的机器学习方法,既可以做分类,也可以做回归。本文详细讲解KNN算法相关的知识,包括:核心思想、算法步骤、核心要素、缺点与改进等。 阅读全文
posted @ 2022-03-10 00:27 ShowMeAI 阅读(535) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 图解机器学习 | 模型评估方法与准则 在AI场景下,我们同样需要定量的数值化指标,来指导我们更好地应用模型对数据进行学习和建模。本文讲解模型评估的一般流程,以及分类评估指标、回归评估指标的计算方式和适用场景。 阅读全文
posted @ 2022-03-10 00:03 ShowMeAI 阅读(547) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 图解机器学习 | 机器学习基础知识 本文覆盖机器学习常见知识要点,包括机器学习流程、算法分类(监督学习、无监督学习、强化学习)、依托的问题场景(分类、回归、聚类、降维)、机器学习模型评估与选择等。 阅读全文
posted @ 2022-03-09 23:35 ShowMeAI 阅读(460) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要: 图解大数据 | Spark GraphFrames-基于图的数据分析挖掘 GraphFrames库构建在DataFrame之上,具备DataFrame强大的性能,也提供了统一的图处理API。本文讲解GraphFrames的构建使用,包括query与数据分析、图中点与边的计算、图入度与出度的应用等。 阅读全文
posted @ 2022-03-09 00:04 ShowMeAI 阅读(508) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 图解大数据 | Spark机器学习(下)—建模与超参调优 本文介绍Spark中用于大数据机器学习的板块MLlib/ML,讲解分类算法、回归算法、聚类算法和PCA降维算法的代码实践,并讲解超参数调优和交叉验证、训练集验证集切分等重要知识点。 阅读全文
posted @ 2022-03-08 23:49 ShowMeAI 阅读(371) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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