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1. Boosting Boosting(提升方法)是將弱學(xué)習(xí)器算法提升為強(qiáng)學(xué)習(xí)算法的統(tǒng)計學(xué)習(xí)方法签则。在分類問題中批销,提升方法通過反復(fù)修改訓(xùn)練數(shù)據(jù)的...
在上一篇邏輯回歸中院刁,我們利用批量梯度下降算法BGD求解使損失函數(shù)J(θ)取得最小值的θ色瘩,同時也提到了SGD和MBGD厕隧,本篇我們實現(xiàn)下這三個算法别威,...
邏輯回歸(Logistic Regression)是一種用于分類問題的算法和簸。 建立一個Logistic Regression模型,需要以下三部分...
本篇先考慮二分類問題,記錄常用到的評估指標(biāo)串稀。 混淆矩陣 假設(shè)在訓(xùn)練之前和預(yù)測之后除抛,一個樣本的標(biāo)記是確定的兩個類別,一個是真實的1/0母截,一個是預(yù)測...