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kaggle案例 (介绍) 机器学习算法、工具与流程概述 机器学习应用领域 经济 能源 NLP 互联网用户行为 销量预测 深度学习应用 推荐系统相关 其他预测 机器学习常用算法 目前没有提到强化学习,主要应用机器人领域 Unsupervised(无监督学习-一般用于辅助)Supervised(监督学
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posted @ 2022-08-06 15:50
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伯努利模型 BernoulliNB 介绍: 多项式朴素贝叶斯可同时处理二项分布(抛硬币)和多项式分布(掷骰子),其中二项式分布又叫做伯努利分布,它是一种现实中常见的,并且拥有很多优越数学性质的分布。因此,既然有着多项式朴素贝叶斯,我们自然也就又专门用来处理二项分布的朴素贝叶斯:伯努利朴素贝叶斯。 与
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posted @ 2022-08-05 17:29
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多项式朴素贝叶斯 多项式朴素贝叶斯API from sklearn.naive_bayes import MultinomialNBMultinomialNB(alpha=1.0, fit_prior=True, class_prior=None) alpha:拉普拉斯平滑系数,默认1,一般不需要改
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posted @ 2022-08-05 15:16
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高斯分布概述 朴素贝叶斯的分类 在sk_learn中提供了三种不同类型的贝叶斯模型算法 高斯模型 多项式模型 伯努利模型 高斯模型 介绍: 高斯分布,也就是正态分布,当频率直方图的区间变得特别小的时候拟合的曲线,想一座小山峰,两边特别小,中间高 正太分布,就是正常形态的分布,它是自然界的一种规律 现
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posted @ 2022-08-02 21:00
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朴素贝叶斯介绍 引出 算法得出的结论,不是一定正确的,更多是基于现有数据分析出的一个可能的模型,是一种可能性,,在很多时候,我们希望能知道算法判断出该结果的可能性概率 无论如何,我们都希望使用真正的概率来衡量可能性,因此就有了真正的概率算法:朴素贝叶斯 朴素贝叶斯是一种直接衡量标签和特征之间的概率关
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posted @ 2022-08-02 17:14
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岭回归 过拟合处理:正则化 将过拟合的曲线的凹凸幅度减少即可将过拟合曲线趋近于拟合曲线 正则化可以通过不断尝试发现高次项的特征,然后将这些特征的权重w调小到0,则高次项特征消失,凹凸幅度便减少,趋近于拟合曲线 L2正则化: 使用带有正则化算法的回归模型(Ridge岭回归)处理过拟合的问题 Ridge
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posted @ 2022-08-02 16:54
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多项式回归 面对问题 欠拟合 在训练集与测试集都不能获得很好的拟合数据时,认为该假设出现了欠拟合(模型过于简单) 原因:模型学习到样本特征太少 解决:增加样本的特征数量(多项式回归) 过拟合 在训练集上能获得较好拟合,在训练集以外的数据集上却不能很好的拟合数据 原因:原始特征过多,存在一些嘈杂特征
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posted @ 2022-08-01 21:22
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需要记得数据库知识点 一、基本操作 SHOW DATABASES -- 查看所有数据库USE school -- 切换数据库SHOW TABLES -- 查看数据库内所有表DESCRIBE student -- 显示数据库表中所有信息CREATE DATABASE westos; -- 新建数据库E
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posted @ 2022-07-31 12:54
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DQL查询数据(重要) 基本操作 查询操作:select 查询指定 -- 查询指定字段SELECT `studentno`,`loginpwd` FROM`student` 查询全部 -- 查询全部学生SELECT * FROM `student` 查询时换表头(给结果起名) -- 查询指定字段 使
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posted @ 2022-07-31 00:50
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线性回归 回归问题的判定 目标值是连续性的值,而分类问题的目标值是离散的值 回归处理的问题为预测: 预测房价 销售额的预测 设定贷款额度 总结:在上述案例中,可以根据事物的相关特征预测出对应的结果值 线性回归在生活中的映射:生活案例【预测学生的期末成绩】: 期末成绩的制定根据平时成绩加考试成绩,该例
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posted @ 2022-07-27 00:02
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