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    集成学习和随机森林

    什么是集成学习? 对于不同的算法,同一个问题给出的结果可能不尽相同,这时我们应该如何判断最为准确?答案是使用不同算法都进行运算,最后留一个投票环...

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    决策树理解与入门

    原理 决策树既可以解决分类问题,天然地可以解决多分类问题,也可以解决回归问题如图,当我们建立好一棵树之后,对于未知的数据,我们就可以通过这样的3...

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    SVM理解与入门

    原理 SVM是支持向量机的缩写,可用于解决分类或者回归问题。我们前面讲过逻辑回归一类的算法,其特征如下 主要是通过一个决策面/决策边界将数据分类...

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    分类算法的评价

    准确度陷阱 我们首先看一下这个例子 何为准确度陷阱?对于极度偏斜的数据,只使用分类准确度是远远不够的,我们很容易完全没法判断算法的好坏。 混淆矩...

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    逻辑回归

    原理 逻辑回归用于解决分类问题,但是你可能会疑惑,为何名字偏偏称为回归,嘿嘿嘿,这时因为我们在逻辑回归中将连续取值结果的函数,一分为二,连续值便...

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    多项式线性回归

    原理 前面我们学习了线性回归,顾明思议,我们拟合的结果是线性的函数,而对于有一些数据,其分布明显是属于非线性的,这时我们应该怎么办呢? 其实我们...

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    PCA主成份分析

    原理 PCA主成分分析是一种非监督机器学习算法,主要用于数据的降维,相较于knn线性回归这两个监督学习的算法,其理论部分要稍显复杂一些,因此篇幅...

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    多元线性回归

    原理 相较于简单线性回归,多元线性回归仅仅是特征数从一变成了多,其他的基本上没有变化 注意行为样本,列为特征X矩阵的排列示意 基于多元线性回归,...

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    简单线性回归

    理论 线性回归算法用于解决回归问题,而前述的knn算法用于解决分类问题 目的是寻找一条直线,最大程度上拟合样本特征和样本输出标记之间的关系 样本...

个人介绍
武汉某不知名高校在读工科生