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广义线性模型GLMs
R语言实战第十三章
R语言实战第13章
广义线性模型
在普通的回归分析中,因许多因变量的假设都符合.假设因变量不符合正太分布或不符合连续型变量,如以下几种情况:(1):结果变量可能是类别型的,例如二值变量.(2):结果变量是计数型的
肥腾君
·
2020-08-22 02:17
R语言
13章
广义线性模型
(比如,一周交通事故的数目,每日酒水消耗的数量)
广义线性模型
扩展了线性模型的框架,它包含了非正态因变量的分析本章重点:logi
老三是只猫
·
2020-08-22 00:35
R语言实战书籍翻译
关于机器学习中的生成学习算法(Generative Learning Algorithm)
我们之前可能接触到一些线性回归的案例,以至于
广义线性模型
GLM等等之类的,这些模型呢,都是在给定训练集合,而且这些训练集有着确定的输入和输出,我们通过利用这些训练集来构建预测函数,从而实现预测,判断之类的功能
Mezereon
·
2020-08-21 23:50
研究生论文中常用的大数据回归分析具体方法
本文主要介绍以下内容:•R语言中线性模型lm函数公式及参数•一元线性回归实现与检验过程讲解lm()函数•R语言中
广义线性模型
glm()函数R语言中线性回归方程拟合函数l
毕业零距离
·
2020-08-21 10:09
逻辑回归
一、概述logistic回归与多重线性回归实际上有很多相同之处,最大的区别就在于他们的因变量不同,其他的基本都差不多,正是因为如此,这两种回归可以归于同一个家族,即
广义线性模型
(generalizedlinearmodel
lvsijiaanan
·
2020-08-20 00:17
机器学习
逻辑回归手撸代码
逻辑回归与线性回归关系逻辑回归与线性回归同属于
广义线性模型
。逻辑回归就是用线性回归模型的预测值去拟合真实标记的对数几率。相当于在线性回归模型上加了一层非线性映射。逻辑回归和线性回归就是得到一条直线。
Meng
·
2020-08-19 21:14
机器学习
机器学习
逻辑回归
代码
机器学习面笔试-LR篇
广义线性模型
就是一个概括性的表示,它引入一个单调可微函数g(.),也称为联系函数,
weixin_30702887
·
2020-08-19 04:13
机器学习中线性模型和非线性的区别
(logistics模型是
广义线性模型
)区分一下回归和分类问题,线性模型是可以用来曲线拟合(回归)的,但是线性模型模型的分类一定是一条直线的,例如logistics模型。
paulPig
·
2020-08-19 04:24
机器学习
从线性到非线性模型-对数线性模型
从线性到非线性模型1、线性回归,岭回归,Lasso回归,局部加权线性回归2、logistic回归,softmax回归,最大熵模型3、
广义线性模型
4、Fisher线性判别和线性感知机5、三层神经网络6、支持向量机
myazi
·
2020-08-19 04:08
机器学习
机器学习
逻辑回归与最大熵模型_统计学习方法_学习笔记
这种思路从
广义线性模型
(GLM)的角度出发进行理解:二分类问题的逻辑回归,是在假设先验分布p(y)为伯努利分布情况下(由于伯努利分布属于指数分布族),根据GLM规则对后验分布p
OliverLee456
·
2020-08-19 01:20
机器学习笔记
统计学习方法(三) logisitic回归与最大熵模型
前言:本文实际为阅读众多LR相关资料总结而成,其中几个讲解得比较好的:logistic回归--方法与应用对数线性模型,
广义线性模型
在机器学习实战的逻辑斯蒂回归中我们有讲到,logistic模型就是使用sigmoid
橘子oly
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2020-08-19 00:41
机器学习&DM
逻辑斯谛回归(Logistic Regression,LR)及python实现
也就是说,经过sigmoid函数,将x映射为ϕ\phiϕ后,x与y的概率分布仍然是指数分布簇,即模型仍是
广义线性模型
。
rosefunR
·
2020-08-19 00:54
算法
逻辑斯蒂回归——深入剖析逻辑斯蒂回归和最大熵模型、条件随机场,他们到底有啥关系?(一)
1.4从对数几率来看LR2.条件随机场3.最大熵模型1.逻辑斯蒂回归 LR模型是机器学习的入门第一课,不过很多同学一直学到很久都没有搞清楚过这个模型,懵懵懂懂,为什么这个模型是
广义线性模型
?
Jamie_Wu
·
2020-08-19 00:04
机器学习
机器学习——线性回归到
广义线性模型
1.4最小二乘法1.4.1梯度下降1.4.2牛顿法1.4.3正规方程组1.5SKlearn用法1.5.1参数定义1.6局部加权线性回归1.7总结2、逻辑斯特回归(LogisticRegression)3、
广义线性模型
没想好叫啥··
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2020-08-18 17:53
机器学习
机器学习数学原理(3)——生成型学习算法
机器学习数学原理(3)——生成型学习算法在上一篇博文中我们通过
广义线性模型
导出了针对二分类的Sigmoid回归模型以及针对多项分类的Softmax回归模型,需要说明的是,这两种算法模型都属于判别学习算法
X_XZhang
·
2020-08-18 12:22
机器学习
算法
Logistic Regression算法数学原理
LogisticRegression模型LogisticRegression模型是
广义线性模型
的一种,属于线性的分类模型。对于如下图所示的线
jiayk2016
·
2020-08-18 11:41
机器学习
机器学习 牛顿方法与
广义线性模型
的数学原理
一、牛顿方法梯度下降数学上较清晰地给出了迭代参数的方法。但有一种通常情况下比它更快的算法,称为牛顿方法。牛顿方法的收敛速度理论上为二次收敛,即迭代前误差为0.1量级,迭代一次后误差就为0.01量级,再迭代一次0.0001,再一次0.0000001,即迭代速度非常快。但是,这仅仅理论上接近正确值时成立,实际上会因为一些复杂的数学原因没有这么快,但也比梯度下降快。牛顿方法适用于Logistic回归以及
ShiZhanfei
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2020-08-18 10:26
机器学习
ML—
广义线性模型
导论
AndrewZhangTianjinKeyLaboratoryofCognitiveComputingandApplicationTianjinUniversityNov3,2015本文主要讲解我对GLM的理解,并将GLM推广到逻辑回归,线性回归和Softmax回归理论中。一、指数分布族(ExponentialFamily)如果一个分布密度函数可以写成如下的形式p(y,η)=b(y)eηTT(y)
掉下个小石头
·
2020-08-18 10:57
机器学习
广义线性模型
逻辑回归
线性回归
SoftMax回归
《机器学习模型思考》系列:线性回归模型的基本假设
/文章来源《机器学习模型思考》系列:线性回归模型的基本假设.线性模型是众多模型的基准,是更大范围的
广义线性模型
如支持向量机SVM,逻辑回归等模型的基模型,是经常使用的非常重要的数学方法。
yifan_nir
·
2020-08-18 06:26
机器学习
如何评价周志华深度森林模型
这篇文章背后的思路实际上是这样的:DNN(或者说MLP)其实就是堆起来的
广义线性模型
(比如logistic,但也有其他激活函数)。
布客飞龙
·
2020-08-18 06:57
机器学习
广义线性模型
(Generalized Linear Models, GLM)与线性回归、逻辑回归的关系
线性回归和逻辑回归都是
广义线性模型
的特例。1指数分布族如果一个分布可以用如下公式表达,那么这个分布就属于指数分布族。
Foneone
·
2020-08-17 22:20
机器学习理论学习
广义线性模型
(Generalized_Linear_Model)
1.线性回归1.1多元线性回归模型给定训练数据集D={(x1,y1),(x2,y2),⋯ ,(xi,yi),…,(xN,yN)}\begin{aligned}\\&D=\left\{\left(\mathbf{x}_{1},y_{1}\right),\left(\mathbf{x}_{2},y_{2}\right),\cdots,\left(\mathbf{x}_i,y_i\right),\dot
CWJ的博客
·
2020-08-17 21:32
机器学习
广义线性模型
(GLM)初级教程
文章目录
广义线性模型
指数分布族性质连接函数正则连接函数(canonicallinkfunction)如何找这样的g?
rederchen
·
2020-08-17 14:23
数理统计
[论文笔记]Deep&Wide推荐系统
论文地址:https://arxiv.org/pdf/1606.07792.pdfWideComponentwide部分是一个
广义线性模型
,如图一左边所示,形如y=wT+b,y=w^T+b,y=wT+b
冥更
·
2020-08-17 01:13
推荐系统
PRML 学习感悟
GeneralizedLinearmodelOverviewChap2:Distributionandnon-parametricmodelsChap3:GeneralizedLinearmodel其实所谓的
广义线性模型
YHmoun
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2020-08-17 00:38
PRML
Notes
Machine
Learning
统计学习方法 第6章:逻辑斯蒂回归
统计学习方法第6章:逻辑斯蒂回归1提出模型2参数估计2.1目标函数2.2梯度下降法3相关理论细节3.1
广义线性模型
3.2模型可解释性4logistics多分类模型4.1改进思路4.2学习策略4.3softmax
zhanzi1538
·
2020-08-16 10:07
机器学习
统计学习方法
【机器学习】动手写一个全连接神经网络(三):分类
为什么要用这个代价函数,可能需要
广义线性模型
的知识。简单来说就是最大化分类函数的熵。假设一共有M个分类,softmax+c
artzers
·
2020-08-16 07:49
python
模式识别与机器学习
Wide & Deep、DeepFM系列算法原理与优缺点对比
一、Wide&Deep模型Wide&DeepLearning模型的核心思想是结合
广义线性模型
的记忆能力(memorization)和深度前馈神经网络模型的泛化能力(generalization)。
爆炒小青蛙
·
2020-08-16 05:26
机器学习
推荐系统
深度学习
第十三章_优化算法
13.6
广义线性模型
是怎被应用在深度学习中?13.7造成梯度消失的原因?13.8权值初始化方法有哪些?13.9启发式优化算法中,如何避免陷入局部最优解?13.10凸优化中如何改进GD方法以防
九霄王
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2020-08-16 04:42
深度学习500问
R语言线性模型glm()logistic回归模型
R语言
广义线性模型
glm()函数glm(formula,family=family.generator,data,control=list(…))formula数据关系,如y~x1+x2+x3family
xw987172
·
2020-08-15 01:04
R
R语言glm
线性回归模型的概率解释
在
广义线性模型
中留了个小彩蛋,今天就把这个彩蛋补完啦!
机器之家
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2020-08-15 00:22
ML
第3章-从线性概率模型到
广义线性模型
(2)
简介回顾上节文章中提到的logistic和probit模型:我们假定了潜变量模型y*=xβ+u(y=1,wheny*>0;y=0,wheny*5时,分布近似正态分布例子:扔硬币k次正面朝上的概率p3,多项分布多项式分布是二项式分布的推广,把二项分布公式推广至多种状态,就得到了多项分布。某随机实验如果有k个可能结局A1、A2、…、AkA_1、A_2、…、A_kA1、A2、…、Ak,分别将他们的出现次
维刚
·
2020-08-15 00:31
【从模型到算法】
初级算法学习day2
1、逻辑回归与线性回归的联系与区别联系:两种都可以归于同一个家族,即
广义线性模型
。
qq_40571471
·
2020-08-14 19:44
Matrix的用法详解
稀释矩阵顾名思义是非零值分布较少的矩阵,处理稀释矩阵一般用到三个包,Matrix,slamandglmnet包,前两个用于存储与处理稀释矩阵,后者是用于稀释矩阵的
广义线性模型
的分析。
m0_37518487
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2020-08-14 01:45
R语言
sklearn中的LogisticRegression模型
1.模型的主要参数在sklearn中,LogisticRegression模型的主要参数包括:模型参数Parameter含义备注penalty正则项
广义线性模型
的正则项,可选值包括L1正则项'l1'、L2
guofei_fly
·
2020-08-13 14:28
sklearn
机器学习
SKlearn中的函数学习总结(持续更新)
SKlearn中的函数学习及关键代码部分,会持续更新(参考sklearn官方文档)一:分类、回归二:降维三:模型评估与选择四:数据预处理五:模型保存大类小类适用问题实现文档说明重要代码一、分类、回归1.1
广义线性模型
敲代码的乔帮主
·
2020-08-13 12:24
动手学习机器学习(代码工具)
第一讲:监督学习之回归方法
主要内容线性回归分类和逻辑回归
广义线性模型
监督学习的实例介绍 假设我们拥有数据集(房屋面积与价格)如表1.1所示表1.1房屋面积与价格hθ(x)=θ0+θ1x1+θ2x2h_\theta\left(x\
xyk_hust
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2020-08-12 00:58
机器学习理论
机器学习理论
scala-MLlib官方文档---spark.ml package--Classification and regression
这是
广义线性模型
的一种特殊情况,可以预测结果的可能性。在spark.ml中,逻辑回归可以通过使用二项式逻辑回归来预测二进制结果,或者可以通过使用多项逻辑回归来预测多类结果。
TIAN_R
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2020-08-11 17:34
scala-MLlib官方文档
sklearn学习笔记
广义线性模型
1.1.1。
weixin_30646505
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2020-08-10 22:47
机器学习 【逻辑回归LR算法】 公式推导计算+详细过程 (入门必备)
Logistic回归是”
广义线性模型
“,用于解决分类问题。是在线性回归的基础上加入了非线性映射sigmoid函数线性回归公式hθ(x)=θ0x0+θ1x1+θ2x2+...
SevenWilliam
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2020-08-09 01:30
机器学习
人工智能
逻辑回归
机器学习
深度学习
python
人工智能
【Scikit-Learn 中文文档】
广义线性模型
- 监督学习 - 用户指南 | ApacheCN
中文文档:http://sklearn.apachecn.org/cn/0.19.0/tutorial/basic/tutorial.html英文文档:http://sklearn.apachecn.org/en/0.19.0/tutorial/basic/tutorial.htmlGitHub:https://github.com/apachecn/scikit-learn-doc-zh(觉得不
那伊抹微笑
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2020-08-08 22:21
Sklearn
中文文档
Scikit-Learn
中文文档
信用模型中对于类别变量的编码方式:dummy编码和WOE编码
最常见的用于信用评分的模型就是logistic回归,这是一种处理二分类因变量的
广义线性模型
。
Michael_Shentu
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2020-08-06 13:16
风控与反欺诈模型
Wide & Deep Learning for Recommender Systems 翻译
摘要通过将稀疏数据的非线性转化特征应用在
广义线性模型
中被广泛应用于大规模的回归和分类问题。通过广泛的使用交叉特征转化,使得特征交互的记忆性是有效的,并且具有可解释性,而然不得不做许多的特征工作。
蠡1204
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2020-08-06 12:53
深度学习
推荐
推荐算法与Tensorflow
#论文 《Wide & Deep Learning for Recommender System》翻译
概要:使用非线性特征的
广义线性模型
(GLM)广泛应用在大规模,输入变量稀疏的回归和分类问题中。
arthur503
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2020-08-06 12:24
广义线性模型
R--glm函数
R语言glm函数学习:【转载时请注明来源】:http://www.cnblogs.com/runner-ljt/Ljt作为一个初学者,水平有限,欢迎交流指正。glm函数介绍:glm(formula,family=family.generator,data,control=list(...))family:每一种响应分布(指数分布族)允许各种关联函数将均值和线性预测器关联起来。常用的family:b
weixin_30443747
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2020-08-04 19:37
【深度学习基础】从零开始的炼丹生活03——支持向量机以及核方法
往期回顾:00——机器学习数学基础以及数值计算数值优化方法01——机器学习基本概念、统计学基本概念简单介绍02——逻辑回归/logistic回归、
广义线性模型
与最大熵模型有关支持向量机的理解在网上已经有很多了
wby1905
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2020-08-04 03:31
【深度学习】从零开始的炼丹生活
[入门]对LR logistic regression 和linear regression的一些理解
它们同属于
广义线性模型
。logisticregression可以看做是先将输入映射到了(0,1)空间。从直观上看这种平滑是概率的需要。sigmoid函数的推导则需要指数分布族和
广义线性模型
的知识。
waho001
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2020-08-04 03:53
机器学习
从线性到非线性模型-支持向量机
从线性到非线性模型1、线性回归,岭回归,Lasso回归,局部加权线性回归2、logistic回归,softmax回归,最大熵模型3、
广义线性模型
4、Fisher线性判别和线性感知机5、三层神经网络6、支持向量机六
myazi
·
2020-08-04 02:32
机器学习
机器学习
广义线性模型
----logit函数----logistic模型
通过广义模型三条假设构建出的模型都称之为
广义线性模型
。二分类服从伯努利分布,通过伯努利分布代入广义线性三条假设中,继而推出logit函数的表达形式,建立logistic模型(也称为对数几率模型)。
憨宝宝
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2020-08-03 23:38
指数分布族与
广义线性模型
预测出相应的房屋价格;学习过程:构建模型h(θ);线性回归:最小二乘法、梯度下降法、线性模型的概率解释;局部加权回归:带权重的线性回归、权值的钟形函数;逻辑回归:分类方法、梯度上升法、牛顿法、引出感知机学习算法;
广义线性模型
datongchi4098
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2020-08-03 16:11
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