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原创 机器学习--机器学习简介
机器学习是让计算机从数据中学习规律的学科。它主要包括监督、无监督和强化学习,通过数据收集预处理、模型选择训练、评估调优、部署应用来构建模型,应用于金融、医疗等诸多领域解决分类、回归、聚类等问题。
2024-12-15 16:49:45
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原创 python进阶--defaultdict跟普通dict的联系与区别
defaultdict是 Python 标准库collections模块中的一个类。它是内置字典dict类型的一个子类,这意味着它继承了dict的大部分基本属性和方法,同时又添加了一些特殊的功能。
2024-12-15 14:35:45
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原创 机器学习--逻辑回归模型
逻辑回归模型是一种用于分类问题的统计模型。通过引入逻辑函数(如 Sigmoid 函数),将线性回归的结果映射到 0 - 1 之间的概率值,用于表示样本属于某一类别的概率。其主要目的是找到最佳的拟合参数,从而有效地对数据进行二分类,比如判断用户是否会购买某商品或者邮件是否为垃圾邮件等情况。模型训练时通常使用极大似然估计法来估计参数,以最小化预测概率和真实标签之间的差异。
2024-12-15 13:34:44
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原创 机器学习--线性回归模型
线性回归是一种在统计学和机器学习中有广泛应用的回归分析方法,用于建立自变量(输入特征)与因变量(目标变量)之间的线性关系模型。基本原理是寻找一条直线(或在多维情况下是一个超平面),以最佳地拟合训练数据,使得模型的预测值与真实观测值之间的误差最小化,用于解释或预测数据。下面详细解释线性回归。
2024-12-09 20:22:52
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空空如也
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