机器学习算法一线性回归,逻辑回归

1. 线性回归(linearregression)

连续值

回归问题

Cost function:均方误差(最小化)


基于均方误差最小化来进行模型求解的方法叫做“最小二乘法”(LeastSquare Method)。在线性回归中,最小二乘法就是试图找到一条直线,使所有样本到直线上的欧式距离之和最小。

2. 逻辑回归(Logistic

regression

离散值

分类问题

将线性回归模型产生的预测值转换为0/1值。使用的是Sigmoid函数(对数几率函数)

通过极大似然法来估计w和b。

优化算法:梯度下降法,牛顿法

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