回归问题于分类问题的区别

”回归问题与分类问题的根本区别在于输出空间是否为一个度量空间“
f(x)=y,x∈A,y∈B
对于回归问题:输出的空间B是一个度量空间,即所谓的“定量”。也就是说,回归问题的输出空间定义了一个度量d=F(y_true,y_pred)去衡量输出值与真实值之间的“误差大小”。例如:预测一瓶700毫升的可乐的价格(真实价格为5元)为6元是,误差为1;预测其为7元时,误差为2。这两个预测结果是不一样的,是有度量定义来衡量这种“不一样”的。(于是就有了均方误差这类误差函数)

对于分类为题,其输出空间B不是度量空间,即所谓的“定性”。也就是说,在分类问题中,只有分类“正确”与“错误”之分,至于错误时是将class5分到class6还是class7,并没有区别,都是在error counter上+1.

嗨!对于Docker零基础入门精通,我可以给你一些指导。首先,让我们从Docker的基础开始。 1. 安装Docker:首先,你需要在你的机器上安装Docker。你可以去Docker官方网站上下载适合你操作系统的版本,并按照官方文档中的说明进行安装。 2. Docker镜像和容器:Docker使用镜像和容器来管理应用程序和服务。镜像是一个只读的模板,它包含了构建应用程序所需的所有文件和配置。容器是基于镜像创建的运行实例,它可以被启动、停止、删除等操作。 3. Dockerfile:Dockerfile是一个包含了一系列命令的文本文件,用于自动化构建Docker镜像。通过编写Dockerfile,你可以定义构建镜像所需的环境、依赖和配置。 4. Docker命令:学习一些常用的Docker命令是非常重要的。这些命令可以帮助你管理镜像、容器、网络等。一些常用的命令包括:`docker run`(运行容器),`docker build`(构建镜像),`docker stop`(停止容器)等。你可以通过查阅Docker官方文档来了解更多命令的详细用法。 5. Docker Compose:Docker Compose是一个用于定义和管理多个Docker容器的工具。它使用YAML文件来配置应用程序的服务、网络、卷等。通过使用Docker Compose,你可以轻松地启动、停止和管理多个容器。 6. Docker网络:Docker提供了不同类型的网络,用于连接和通信容器。你可以使用默认的桥接网络,也可以创建自定义网络。此外,Docker还支持外部网络和容器之间的链接。 7. Docker卷:Docker卷是用于持久化数据的机制。通过使用卷,你可以将容器内的数据存储到宿主机上的特定位置,从而实现数据的持久化和共享。 这些是Docker入门的一些基本概念和工具。一旦你熟悉了这些基础知识,你可以进一步学习Docker的高级特性,如Docker Swarm(用于集群管理)、Docker Registry(用于镜像存储和分发)等。 希望这些信息对你有所帮助!如果你有更具体的问题,我会尽力回答。
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