标称型数据和数值型数据

在监督学习(supervised learning)的过程中,只需要给定输入样本集,机器就可以从中推演出指定目标变量的可能结果。监督学习相对比较简单,机器只需从输入数据中预测合适的模型,并从中计算出目标变量的结果。

标称型:标称型目标变量的结果只在有限目标集中取值,如真与假(标称型目标变量主要用于分类)
一般在有限的数据中取,而且只存在‘是’和‘否’两种不同的结果(一般用于分类)

数值型:数值型目标变量则可以从无限的数值集合中取值,如0.100,42.001等 (数值型目标变量主要用于回归分析)
可以在无限的数据中取,而且数值比较具体化,例如4.02,6.23这种值(一般用于回归分析)

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