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搜索关键字:分类算法    ( 656个结果
11.分类与监督学习,朴素贝叶斯分类算法
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。 答:分类与聚类的联系:想要分析的目标点,都会在数据集中寻找离它最近的点。 分类与聚类的区别:分类是事先定义好类别 ,类别数不变 。分类器需要由人工标注的分类训练语料训练得到,属于有指导学习范畴。聚类则没有事先预定的类别,类别数不 ...
分类:编程语言   时间:2020-06-08 23:43:14    阅读次数:101
分类算法之k-近邻算法(KNN)
一、k-近邻算法概述 1、什么是k-近邻算法 如果一个样本在特征空间中的k个最相似(即特征空间中最邻近)的样本中的大多数属于某一个类别,则该样本也属于这个类别。 2、欧式距离 两个样本的距离可以通过如下公式计算,又叫欧式距离。比方说计算a(a1,a2,a3),b(b1,b2,b3)样本之间的距离: ...
分类:编程语言   时间:2020-05-30 00:58:20    阅读次数:76
Mysql索引及执行计划
1.索引的作用 类似于一本书中的目录,起到优化查询的作用 2.索引的分类(算法) B树索引 默认使用的索引类型(差不多95%以上)R树索引Hash索引 在innodb中也有Hash索引,只是它是自适应的,不需要人管理,存储引擎帮我们自动去做的一个在索引层上的优化。FullText GIS 索引 3. ...
分类:数据库   时间:2020-05-28 13:24:03    阅读次数:64
python 机器学习(二)分类算法-k近邻算法
一、什么是K近邻算法? 定义: 如果一个样本在特征空间中的k个最相似(即特征空间中最邻近)的样本中的大多数属于某一个类别,则该样本也属于这个类别。 来源: KNN算法最早是由Cover和Hart提出的一种分类算法. 计算距离公式: 两个样本的距离可以通过如下公式计算,又叫欧式距离。 比如说,a(a1 ...
分类:编程语言   时间:2020-05-20 12:17:07    阅读次数:62
python机器学习(三)分类算法-朴素贝叶斯
一、概率基础 概率定义:概率定义为一件事情发生的可能性,例如,随机抛硬币,正面朝上的概率。 联合概率:包含多个条件,且所有条件同时成立的概率,记作:𝑃(𝐴,𝐵) 。 条件概率:事件A在另外一个事件B已经发生条件下的发生概率,记作:𝑃(𝐴|𝐵) 。P(A1,A2|B) = P(A1|B)P ...
分类:编程语言   时间:2020-05-20 12:00:22    阅读次数:73
【机器学习】朴素贝叶斯应用实例
朴素贝叶斯 概述 贝叶斯分类是一类分类算法的总称,这类算法均以贝叶斯定理为基础,故统称为贝叶斯分类。本章首先介绍贝叶斯分类算法的基础——贝叶斯定理。最后,我们通过实例来讨论贝叶斯分类的中最简单的一种: 朴素贝叶斯分类。 贝叶斯理论 & 条件概率 贝叶斯理论 我们现在有一个数据集,它由两类数据组成,数 ...
分类:其他好文   时间:2020-05-14 15:04:29    阅读次数:61
11.分类与监督学习,朴素贝叶斯分类算法
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。 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;而对于聚类来说,在对数据集操作时,我们是不知道该数据集包含多少类,我们要做的,是将数据集中相似的数据归纳在一起。他们都是对数 ...
分类:编程语言   时间:2020-05-13 20:34:52    阅读次数:65
11.分类与监督学习,朴素贝叶斯分类算法
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 利用关于心脏病患者的临床历史数据集,建立朴素贝叶斯心脏病分类模型。 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 ...
分类:编程语言   时间:2020-05-13 20:32:49    阅读次数:79
11.分类与监督学习,朴素贝叶斯分类算法
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 利用关于心脏病患者的临床历史数据集,建立朴素贝叶斯心脏病分类模型。 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 ...
分类:编程语言   时间:2020-05-13 18:36:51    阅读次数:63
11.分类与监督学习,朴素贝叶斯分类算法
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。 分类是为了确定点的类别,具体有哪些类别是已知的,是监督学习。 聚类是把点成若干类,事先是没有类别的,是一种无监督学习。 监督学习:从正确的例子中学习 无监督学习:缺乏足够的先验知识 2.朴素贝 ...
分类:编程语言   时间:2020-05-13 11:47:11    阅读次数:73
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