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搜索关键字:regression    ( 857个结果
机器学习算法整理(二)逻辑回归 python实现
逻辑回归(Logistic regression) ...
分类:编程语言   时间:2018-01-28 14:41:34    阅读次数:167
理解一下generative learning and discriminative learning algorithm
Given a training set, an algorithm like logistic regression or the perceptron algorithm (basically) tries to find a straight line—that is, a decision ...
分类:其他好文   时间:2018-01-27 11:24:57    阅读次数:602
【机器学习】--线性回归中L1正则和L2正则
一、前述 L1正则,L2正则的出现原因是为了推广模型的泛化能力。相当于一个惩罚系数。 二、原理 L1正则:Lasso Regression L2正则:Ridge Regression 总结: 经验值 MSE前系数为1 ,L1 , L2正则前面系数一般为0.4~0.5 更看重的是准确性。 L2正则会整 ...
分类:其他好文   时间:2018-01-23 18:26:26    阅读次数:228
Spark2.0机器学习系列之6:GBDT(梯度提升决策树)、GBDT与随机森林差异、参数调试及Scikit代码分析
概念梳理 GBDT的别称 GBDT(Gradient Boost Decision Tree),梯度提升决策树。 GBDT这个算法还有一些其他的名字,比如说MART(Multiple Additive Regression Tree),GBRT(Gradient Boost Regression T ...
分类:其他好文   时间:2018-01-22 13:02:33    阅读次数:330
linear regression and logistic regression with pytorch
默认是不对其求梯度的,除非声明为True 就是自动求导 Variable containing: 2 [torch.FloatTensor of size 1] Variable containing: 1 [torch.FloatTensor of size 1] Variable contain ...
分类:其他好文   时间:2018-01-21 11:10:03    阅读次数:944
吴恩达-coursera-机器学习-week1
一、引言(Introduction) 1.1 欢迎 1.2 机器学习是什么? 1.3 监督学习 1.4 无监督学习 二、单变量线性回归(Linear Regression with One Variable) 2.1 模型表示 2.2 代价函数 2.3 代价函数的直观理解I 2.4 代价函数的直观理 ...
分类:其他好文   时间:2018-01-17 00:42:58    阅读次数:253
吴恩达-coursera-机器学习-week2
四、多变量线性回归(Linear Regression with Multiple Variables) 4.1 多维特征 4.2 多变量梯度下降 4.3 梯度下降法实践1 特征缩放 4.4 梯度下降法实践2 学习率 4.5 特征和多项式回归 4.6 正规方程 4.7 正规方程及不可逆性(可选) 五 ...
分类:其他好文   时间:2018-01-17 00:42:24    阅读次数:374
吴恩达-coursera-机器学习-week3
六、逻辑回归(Logistic Regression) 6.1 分类问题 6.2 假说表示 6.3 判定边界 6.4 代价函数 6.5 简化的成本函数和梯度下降 6.6 高级优化 6.7 多类别分类:一对多 七、正则化(Regularization) 7.1 过拟合的问题 7.2 代价函数 7.3 ...
分类:其他好文   时间:2018-01-17 00:38:29    阅读次数:198
R语言caret包的学习(一)--数据预处理
caret包(Classification and Regression Training)是一系列函数的集合,它试图对创建预测模型的过程进行流程化。本系列将就数据预处理、特征选择、抽样、模型调参等进行介绍学习。 本文将就caret包中的数据预处理部分进行介绍学习。主要包括以下函数:model.ma ...
分类:编程语言   时间:2018-01-15 20:20:27    阅读次数:5193
Logistic Regression 逻辑回归
Motivation 问题描述对于一些问题标签值只有两个(1,0),而线性回归模型的输出值是一定范围的连续值。这时的做法是人为规定一个阈值0,当预测值大于0时判为1,预测值小于0时判为0.?上图对应的线性回归假设函数hypothesis为(特征的维数是2)\[h_\theta(x)=-3+x_1+x... ...
分类:其他好文   时间:2018-01-15 14:46:35    阅读次数:188
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