1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 简述什么是监督学习与无监督学习。 2.朴素贝叶斯分类算法 实例 利用关于心脏情患者的临床数据集,建立朴素贝叶斯分类模型。 有六个分类变量(分类因子):性别,年龄、KILLP评分、饮酒、吸烟、住院天数 目标分类变量疾病:–心梗– ...
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编程语言 时间:
2018-11-21 22:24:40
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 聚类:是指事先没有“标签”而通过某种成团分析找出事物之间存在聚集性原因的过程。 分类:是根据文本的特征或属性,划分到已有的类别中。也就是说,这些类别是已知的,通过对已知分类的数据进行训练和学习,找到这些不同类的特征,再对未分类 ...
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编程语言 时间:
2018-11-19 12:41:21
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 简述什么是监督学习与无监督学习。 2.朴素贝叶斯分类算法 实例 利用关于心脏情患者的临床数据集,建立朴素贝叶斯分类模型。 有六个分类变量(分类因子):性别,年龄、KILLP评分、饮酒、吸烟、住院天数 目标分类变量疾病:–心梗– ...
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2018-11-19 12:37:15
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 (1)简述分类与聚类的联系与区别。 分类就是按照某种标准给对象贴标签,再根据标签来区分归类。聚类是指事先没有“标签”而通过某种成团分析找出事物之间存在聚集性原因的过程。 区别是,分类是事先定义好类别 ,类别数不变 。分类需要由人工标注的分类训练语料训练得到 ...
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2018-11-19 12:31:13
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 分类:找出描述并区分数据类或概念的模型,以便能够使用模型预测类标记未知的对象类。分类的目的是把数据项映射到给定的类别的某一个类中。 聚类:将本身没有类别的样本聚集成不同的组,把这组数据对象的集合叫簇。目的是使得属于同一个簇的样 ...
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2018-11-19 12:30:41
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 分类指监督学习,就是按照某种标准给对象贴标签,再根据标签来区分归类。 聚类是指事先没有“标签”而通过某种成团分析找出事物之间存在聚集性原因的过程。指无监督学习,是指根据“物以类聚”的原理,将本身没有类别的样本聚集成不同的组,这 ...
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2018-11-19 11:15:34
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#1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 #简述分类与聚类的联系与区别。 #分类:给数据“贴标签”,提高认知效率,降低认知成本,对于分类来说,在对数据集分类时,我们是知道这个数据集是有多少种类的 #聚类:聚类是将数据对象的集合分成相似的对象类的过程。使得同一个簇(或类)中的对象之间具有较高的相似... ...
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2018-11-18 22:34:56
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#1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 #简述分类与聚类的联系与区别。分类是事先定义好类别,类别数不变,分类也可以称作分类器,把数据库中的数据项映射到给定类别中的某一类中。聚类是指根据“物以类聚”的原理,将本身没有类别的样本聚集成不同的组。#简述什么是监督学习与无监督学习。监督学习:是对具有概... ...
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2018-11-18 22:31:44
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 (1)简述分类与聚类的联系与区别。 分类是根据规则进行的,你把这个规则建立起来後还可以运用到其他尚未分类的数据,同时还可以根据新的已有类别数据修正分类规则,不断提高其分类准确性 聚类是纯粹的根据已有数据进行系统把数据聚类,有可能聚类出来的没有实际意义,聚类 ...
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2018-11-18 22:28:22
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 联系:按照某种标准给对象贴标签,再根据标签来区分归类。 分类:相当于给数据贴标签,根据标签可以提高对数据认知的效率,降低认知成本。 聚类:是指事先没有“标签”而通过某种成因分析找出事物之间存在聚集性原因的过程。 区别:类别成因 ...
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2018-11-18 22:26:16
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