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【读书笔记】机器学习实战-kNN(1)
k临近算法(kNN)采用测量不同特征值之间的距离方法进行分类,也是一种非常直观的方法。本文主要记录了使用kNN算法改进约会网站的例子。任务一:分类算法classify0 就是使用距离公式计算特征值之间的距离,选择最邻近的k个点,通过统计这k个点的结果来得出样本的预测值。 tile函数用法在这里 argsort函数在这里def classify0(inX,dataset,labels,k):...
分类:其他好文   时间:2015-04-10 22:36:02    阅读次数:233
机器学习知识体系
那几年,我学习机器学习的主要内容: 1.机器学习基本导论,机器学习入门了解; 2.线性回归与Logistic。xx业绩预测系统,智能交互统计系统等; 3.岭回归,Lasso,变量选择技术。维度的技巧等技术; 4.降维技术。xx指标设计,具体规范; 5.线性分类器,Knn算法,朴素贝叶斯分类器,文本挖掘。XX智能垃圾消息,垃圾邮件判断,评论智能分析,智能监控统计预警系统呀。 6.决策树,组合提升算...
分类:其他好文   时间:2015-03-20 14:27:55    阅读次数:168
朴素贝叶斯-基于概率的分类方法
决策树、knn算法都是结果确定的分类算法,数据示实例最终被明确的划分到某个分类中贝叶斯:不能完全确定数据实例应该划分到某个类,湖综合只能给出数据实例属于给定分类的概率 *引入先验概率与逻辑推理来处理不确定命题 *(扩展命题),另一种叫频数概率,从数据本身出发得到结论,不考了逻辑推理及先验知识。朴.....
分类:其他好文   时间:2015-03-19 06:12:50    阅读次数:155
knn-伪代码与实现过程
knn特点优点:精度高,对异常值不明感,无数据输入嘉定缺点:计算复杂度高,空间复杂度高适用范围:数值型和标称型knn算法的伪代码1、计算已知类别数据集中的点与当前之间的距离2、按照距离递增次序排序3、选取与当前点距离最6,小的k个点4、确定前k个点所在的类别的出现频率5、返回前k个点出现频率最高的类...
分类:其他好文   时间:2015-03-18 23:12:36    阅读次数:801
学习KNN算法体会和总结
k-d树(k-dimensional树的简称),是一种分割k维数据空间的数据结构。主要应用于多维空间关键数据的搜索(如:范围搜索和最近邻搜索)。 索引结构中相似性查询有两种基本的方式:一种是范围查询(range searches),另一种是K近邻查询(K-neighbor searches)。范围查询就是给定查询点和查询距离的阈值,从数据集中找出所有与查询点距离小于阈值的数据;K近邻查询...
分类:编程语言   时间:2015-03-15 10:56:44    阅读次数:262
OpenCV2:特征匹配及其优化
在OpenCV2简单的特征匹配中对使用OpenCV2进行特征匹配的步骤做了一个简单的介绍,其匹配出的结果是非常粗糙的,在这篇文章中对使用OpenCV2进行匹配的细化做一个简单的总结。主要包括以下几个内容: DescriptorMatcher DMatcher KNN匹配 计算两视图的基础矩阵F,并细...
分类:其他好文   时间:2015-03-12 23:57:40    阅读次数:1044
漫谈:机器学习中距离和相似性度量方法
作者:daniel-D 在机器学习和数据挖掘中,我们经常需要知道个体间差异的大小,进而评价个体的相似性和类别。最常见的是数据分析中的相关分析,数据挖掘中的分类和聚类算法,如 K 最近邻(KNN)和 K 均值(K-Means...
分类:其他好文   时间:2015-03-09 21:02:05    阅读次数:236
KNN分类器
KNN即K-Nearest Neighbor,是数据挖掘中一种最简单的分类方法,即要判断某一个样本属于已知样本种类中的哪一类时,通过计算找出所有样本中与测试样本最近或者最相似的K个样本,统计这K个样本中哪一种类最多则把测试样本归位该类。如何衡量两个样本的相似度?可以用向量的p-范数来定义。 假设有两个样本X=(x1, x2, ..., xn),Y=(y1, y2, ..., yn),则他们之间的相似度可以用以下向量p-范数定义:...
分类:其他好文   时间:2015-03-08 17:22:38    阅读次数:208
【machine learning】KNN算法
kNN算法的指导思想是“近朱者赤,近墨者黑”,由你的邻居来推断出你的类别。...
分类:编程语言   时间:2015-02-25 18:44:43    阅读次数:283
KNN算法理解
一、算法概述1、kNN算法又称为k近邻分类(k-nearest neighbor classification)算法。最简单平庸的分类器或许是那种死记硬背式的分类器,记住全部的训练数据,对于新的数据则直接和训练数据匹配,假设存在同样属性的训练数据,则直接用它的分类来作为新数据的分类。这样的方式有一个...
分类:编程语言   时间:2015-02-10 21:39:16    阅读次数:201
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