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搜索关键字:朴素贝叶斯模型    ( 39个结果
sklearn中的朴素贝叶斯模型及其应用
一、使用朴素贝叶斯模型对iris数据集进行花分类 尝试使用3种不同类型的朴素贝叶斯:高斯分布型、伯努利型、多项式型 #①高斯分布型 from sklearn import datasets iris=datasets.load_iris() from sklearn.naive_bayes impo... ...
分类:其他好文   时间:2018-11-22 23:54:16    阅读次数:288
sklearn中的朴素贝叶斯模型及其应用
from sklearn.datasets import load_iris iris=load_iris() from sklearn.naive_bayes import GaussianNB gnb=GaussianNB() #模型 pred=gnb.fit(iris.data,iris.ta ...
分类:其他好文   时间:2018-11-22 12:30:24    阅读次数:161
sklearn中的朴素贝叶斯模型及其应用
1.使用朴素贝叶斯模型对iris数据集进行花分类 尝试使用3种不同类型的朴素贝叶斯: 高斯分布型 多项式型 伯努利型 2.使用sklearn.model_selection.cross_val_score(),对模型进行验证。 运行截图 ...
分类:其他好文   时间:2018-11-22 11:41:43    阅读次数:176
实现 | 朴素贝叶斯模型算法研究与实例分析
朴素贝叶斯模型是机器学习常用的模型算法之一,其在文本分类方面简单易行,且取得不错的分类效果。所以很受欢迎,对于朴素贝叶斯的学习,本文首先介绍理论知识即朴素贝叶斯相关概念和公式推导,为了加深理解,采用一个维基百科上面性别分类例子进行形式化描述。然后通过编程实现朴素贝叶斯分类算法,并在屏蔽社区言论、垃圾... ...
分类:编程语言   时间:2018-09-04 10:30:46    阅读次数:182
机器学习算法总结(十)——朴素贝叶斯
1、模型的定义 朴素贝叶斯是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分裂方法。首先我们来了解下贝叶斯定理和所要建立的模型。对于给定的数据集 假定输出的类别yi ∈ {c1, c2, ...., ck},朴素贝叶斯通过训练数据集的来学习联合概率分布P(x|y)。但是直接求联合概率分布P(x|y)一般比较难, ...
分类:编程语言   时间:2018-07-12 21:47:32    阅读次数:229
朴素贝叶斯趣味挑战项目
1.目的 定时爬取笑话网站,利用朴素贝叶斯分析,将不同笑话发给不同人群。 2.方案 (1)首先利用python爬虫抓取某个网站上的笑话。 (2)之后利用windows系统的任务计划程序功能早上8点定时执行此python爬虫。因为不可能一直开着电脑,所以用云服务器。 (3)然后用朴素贝叶斯模型来判断当 ...
分类:其他好文   时间:2018-02-24 20:44:52    阅读次数:262
【黎明传数==>机器学习速成宝典】模型篇05——朴素贝叶斯【Naive Bayes】(附python代码)
目录 先验概率与后验概率 什么是朴素贝叶斯 模型的三个基本要素 构造kd树 kd树的最近邻搜索 kd树的k近邻搜索 Python代码(sklearn库) 先验概率与后验概率 什么K近邻算法(k-Nearest Neighbor,kNN) 引例 有一个训练集包含100个实例,属性是皮肤颜色(黑、白、黄 ...
分类:编程语言   时间:2017-11-27 23:29:44    阅读次数:200
我理解的朴素贝叶斯模型【转】
转自:http://www.cnblogs.com/nxld/p/6607943.html 我想说:“任何事件都是条件概率。”为什么呢?因为我认为,任何事件的发生都不是完全偶然的,它都会以其他事件的发生为基础。换句话说,条件概率就是在其他事件发生的基础上,某事件发生的概率。 条件概率是朴素贝叶斯模型 ...
分类:其他好文   时间:2017-09-24 23:40:11    阅读次数:203
判别模型和生成模型
我们有时称判别模型求的是条件概率,生成模型求的是联合概率。 常见的判别模型有线性回归、对数回归、线性判别分析、支持向量机、boosting、条件随机场、神经网络等。 常见的生产模型有隐马尔科夫模型、朴素贝叶斯模型、高斯混合模型、LDA、Restricted Boltzmann Machine等。 判 ...
分类:其他好文   时间:2017-09-16 23:21:30    阅读次数:276
ML—朴素贝叶斯
华电北风吹 日期:2015/12/12 朴素贝叶斯算法和高斯判别分析一样同属于生成模型。但朴素贝叶斯算法须要特征条件独立性如果,即样本各个特征之间相互独立。 一、朴素贝叶斯模型 朴素贝叶斯算法通过训练数据集学习联合概率分布p(x,y),其中x=(x1,x2,...,xn)∈Rn,y∈Rp(x,y), ...
分类:其他好文   时间:2017-08-11 10:56:50    阅读次数:106
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