240 發(fā)簡信
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  • 關(guān)于高維稀疏特征對(duì)樹模型的影響

    背景 最近在訓(xùn)練樹模型的時(shí)候遇到了一個(gè)問題:在一次手動(dòng)特征工程之后窥淆,我從原始數(shù)據(jù)衍生了3個(gè)類別型特征,隨后加入模型訓(xùn)練碎连,以期望帶來模型效果的提升...

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    Embedding 原理與代碼實(shí)戰(zhàn)

    embedding 的原理 embedding 層做了個(gè)什么呢训桶?它把我們的稀疏矩陣不脯,通過一些線性變換(在CNN中用全連接層進(jìn)行轉(zhuǎn)換综苔,也稱為查表操...

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    發(fā)生在 LR 之前的故事

    沒有邏輯回歸之前惩系,我們是怎么思考一個(gè)分類問題呢? Gaussian distribution (高斯分布) 假設(shè)在一個(gè)平面直角坐標(biāo)系上朝原點(diǎn)扔飛...

  • 經(jīng)典算法:關(guān)于 SVM 的一切

    之前的文章寫在了 CSDN如筛,暫時(shí)沒有挪過來https://blog.csdn.net/v_princekin/article/details/7...

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    基于樹模型的集成算法---LightGBM

    一堡牡、模型介紹 上一篇文章介紹了一個(gè)梯度提升決策樹模型 XGBoost[http://www.reibang.com/p/305e4c43ab...

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    基于樹模型的集成算法 ---XGBoost

    一、模型介紹 XGBoost 是 boosting 算法的其中一種杨刨。Boosting 算法的思想是將許多弱分類器集成在一起形成一個(gè)強(qiáng)分類器晤柄。因?yàn)?..

    2.0 1815 0 7 1
  • 基于樹模型的集成算法---GBDT

    一、模型介紹 GBDT 的全稱是 Gradient Boosting Decision Tree妖胀,梯度提升決策樹芥颈。 GBDT 也是集成學(xué)習(xí) Bo...

    0.1 821 0 2 1
  • 基于樹模型的集成算法---AdaBoost

    一、模型介紹 Adaboost 是一種迭代算法赚抡,其核心思想是針對(duì)同一個(gè)訓(xùn)練集訓(xùn)練不同的分類器(弱分類器)浇借,然后把這些弱分類器集合起來,構(gòu)成一個(gè)更...

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    機(jī)器學(xué)習(xí)中的評(píng)價(jià)指標(biāo)

    不同的機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)有著不同的性能評(píng)價(jià)指標(biāo)怕品。例如,分類問題巾遭,可以使用準(zhǔn)確率 (Accuracy)肉康、對(duì)數(shù)損失函數(shù) (log-loss)、AUC等評(píng)價(jià)...

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人生沒有早知道灼舍,只有當(dāng)下酒吼和,眼前人
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