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参考
NB:高效、易实现;性能不一定高
LR:对数据的假设少,适应性强,可用于在线学习;要求线性可分
决策树:易解释,对数据线性与否无关;易过拟合,不支持在线
RF:快速并且可扩展,参数少;可能过拟合
SVM:高准确率、可处理非线性可分数据(可处理高维数据);内存消耗大,难于解释,运行和调参麻烦
机器学习算法比较
原文地址:http://www.cnblogs.com/xiangzhi/p/4674100.html