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搜索关键字:贝叶斯分类    ( 372个结果
分类与监督学习,朴素贝叶斯分类算法
1、 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。 分类与聚类:分类是一种有监督的算法,是在已经有目标分类的情况下对数据进行类别判断(朴素贝叶斯算法)。而聚类是一种无监督算法,是在建立模型之前还没有目标分类,将特征相似的数据自动聚为一类的算法(KMeans聚类算法)。 有监督学习和 ...
分类:编程语言   时间:2018-11-22 12:29:05    阅读次数:187
十大编程算法助程序员走上高手之路
算法一:快速排序算法 算法二:堆排序算法 算法三:归并排序 算法四:二分查找算法 算法五:BFPRT(线性查找算法) 算法六:DFS(深度优先搜索) 算法七:BFS(广度优先搜索) 算法八:Dijkstra算法 算法九:动态规划算法 算法十:朴素贝叶斯分类算法 算法一:快速排序算法 快速排序是由东尼 ...
分类:编程语言   时间:2018-11-22 00:16:30    阅读次数:171
分类与监督学习,朴素贝叶斯分类算法
from sklearn.datasets import load_iris iris=load_iris() print(iris) def _init_(self): self._x=self.y=None self._data=self.func=None self._n_possibilit... ...
分类:编程语言   时间:2018-11-22 00:14:32    阅读次数:166
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– ...
分类:编程语言   时间:2018-11-21 22:24:40    阅读次数:226
贝叶斯分类小结
在 "《贝叶斯之朴素理解》" 比较详细地总结了一个朴素贝叶斯。这里再对非朴素贝叶斯做一个小结,以了结贝叶斯分类。 1、非朴素贝叶斯公式 1.1 高维高斯分布 在此之前,我们同样先需准备一些数学知识, 高维高斯概率分布 ,或者也叫做联合高斯概率分布,它有如下公式 $$ p(\mathbf{x})=\f ...
分类:其他好文   时间:2018-11-20 11:30:39    阅读次数:187
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。 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 ...
分类:编程语言   时间:2018-11-19 12:41:21    阅读次数:187
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– ...
分类:编程语言   时间:2018-11-19 12:37:15    阅读次数:218
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。 (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 ...
分类:编程语言   时间:2018-11-19 12:31:13    阅读次数:160
朴素贝叶斯
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– ...
分类:其他好文   时间:2018-11-19 12:30:59    阅读次数:151
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。 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 ...
分类:编程语言   时间:2018-11-19 12:30:41    阅读次数:213
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