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C4.5决策树
吃瓜笔记04
决策树
学习内容:西瓜书和南瓜书--第4章讲解课程:Datawhale吃瓜教程(【吃瓜教程】《机器学习公式详解》(南瓜书)与西瓜书公式推导直播合集_哔哩哔哩_bilibili)目录第4章
决策树
4.1算法流程4.2
cookie222
·
2023-10-26 22:05
决策树
DataWhale吃瓜教程-Task3学习笔记(CH4-
决策树
)
吃瓜教程学习笔记-CH4
决策树
4.1-基本流程1-基本概念2-基本算法流程4.2-划分选择1-补充知识2-ID3算法与信息增益3-C4.5算法与增益率4-CART算法与基尼指数4.3-剪枝处理1-预剪枝
Alexa2077
·
2023-10-26 22:33
DataWhale-吃瓜教程
python
人工智能
机器学习
决策树
吃瓜教程3|
决策树
ID3算法假定当前样本集合D中第k类样本所占比例为pk,则样本集合D的信息熵定义为信息增益
C4.5
算法ID3算法存在一个问题,就是偏向于取值数目较多的属性,因此
C4.5
算法使用了“增益率”(gainratio
fof920
·
2023-10-26 22:03
决策树
算法
机器学习
机器学习实验六:
决策树
-海洋生物例子
#创建数据集importnumpyasnpimportpandasaspdfromsklearnimporttreefromsklearn.treeimportDecisionTreeClassifierimportgraphvizdefcreateDataSet():row_data={'nosurfacing':[1,1,1,0,0],'flippers':[1,1,0,1,1],'fish'
Blossom i
·
2023-10-26 18:19
机器学习
机器学习
决策树
人工智能
决策树
工程化
决策树
工程化
决策树
工程化基本
决策树
1.
决策树
关键变量说明2.工程化代码(这里以python代码作为示例)随机森林1.
决策树
关键变量说明2.工程化代码(这里以python代码作为示例)
决策树
工程化基本
决策树
HawardScut
·
2023-10-26 18:58
决策树
决策树
--ID3算法
决策树
–ID3算法概念(1)信息熵Entropy(x)=−∑iNclassP(xi)log2P(xi)Entropy(x)=-\sum_{i}^{N_{class}}P(x_i)log_2P(x_i)Entropy
HawardScut
·
2023-10-26 18:53
决策树
机器学习实战——
决策树
算法
点击查看:数据集+代码
决策树
该流程图就是一个
决策树
,长方形代表判断模块(decisionblock),椭圆形代表终止模块(terminatingblock),表示已经得出结论,可以终止运行。
if 雨田人尹==雷伊:
·
2023-10-26 04:15
机器学习实战
Python
机器学习
决策树
机器学习实战
决策树算法
机器学习——
决策树
决策树
的简述
决策树
概述熵信息熵条件熵信息增益ID3算法信息增益率基尼系数剪枝预剪枝后剪枝
决策树
概述同样先来看看下面的问题吧。现在我要在网上买一件衣服,我会先考虑一些基本的问题,才决定是否购买。
熊️兔
·
2023-10-26 04:12
机器学习
python
机器学习
决策树
头歌--机器学习之
决策树
目录第1关:什么是
决策树
第2关:信息熵与信息增益第3关:使用ID3算法构建
决策树
第4关:信息增益率第5关:基尼系数第6关:预剪枝与后剪枝第7关:鸢尾花识别第1关:什么是
决策树
1、下列说法正确的是?
咖喱要加力
·
2023-10-26 04:03
机器学习
决策树
python
人工智能
Python手搓
C4.5
决策树
+Azure Adult数据集分析
前言课上的实验由于不想被抄袭,所以暂时不放完整代码Adult数据集可以在Azure官网上找到Azure开放数据集中的数据集-AzureOpenDatasets|MicrosoftLearn数据集预处理删除难以处理的权重属性fnlwgt与意义重复属性educationNum去除重复行与空行删除包含异常值的数据处理连续值属性年龄数据分箱(使得各个年龄段中高收入人群占比的差异尽量大):资本收益数据分箱资
cqbzcsq
·
2023-10-25 15:12
机器学习
总结
1024程序员节
探索随机森林: 机器学习中的集成学习神器
机器学习第七课随机森林概述机器学习机器学习的主要分类监督学习无监督学习强化学习集成学习提高准确性增强稳定性提升泛化能力集成学习的主要方法BaggingBoostingStacking随机森林的理论基础
决策树
的基本原理随机森林的生成过程随机森林的优势与局限性随机森林的实际应用通过
我是小白呀
·
2023-10-25 14:41
2024
Python
最新基础教程
#
机器学习
机器学习
随机森林
集成学习
人工智能
scikit-learn
机器学习实验三:
决策树
-隐形眼镜分类(判断视力程度)
决策树
-隐形眼镜分类(判断视力程度)Title:使用
决策树
预测隐形眼镜类型#Description:隐形眼镜数据是非常著名的数据集,它包含很多患者眼部状况的观察条件以及医生推荐的隐形眼镜类型。
Blossom i
·
2023-10-25 13:33
机器学习
机器学习
决策树
分类
MATLAB——Decision Tress
决策树
程序
给个关注呦!欢迎关注微♥公众号“电击小子程高兴的MATLAB小屋”,海量资源等你来呦!光储直流微电网MATLAB/Simulink仿真光伏PV三相并网逆变器%%I.清空环境变量clearallclcwarningoff%%II.导入数据第一列是序号第二列是良性还是恶性(乳腺癌)后面是特征属性30个loaddata.mat%%%1.随机产生训练集/测试集a=randperm(569);Train=d
程高兴
·
2023-10-25 06:19
MATLAB
matlab
决策树
开发语言
梯度下降(简单了解)
集成学习:核心思想就是使用弱学习器进行加权求和,从而产生性能较为强大的强学习器主要分为两种:1.基于偏差方差分解和有放回抽样与集成进行弱机器学习的算法2.基于梯度下降和提升,梯度提升
决策树
获得弱学习器:
梦想总是要有的
·
2023-10-25 02:02
《机器学习实战》ch1 ~ ch15 笔记目录
《机器学习实战》笔记(一):Ch1-机器学习基础《机器学习实战》笔记(二):Ch2-k-近邻算法《机器学习实战》笔记(三):Ch3-
决策树
《机器学习实战》笔记(四):Ch4-基于概率论的分类方
Liu_Goodfellow
·
2023-10-24 20:09
机器学习
Python
Python
机器学习
周志华《机器学习》课后习题解析(第四章):
决策树
|我是韩小琦链接|https://zhuanlan.zhihu.com/p/446666944.1试证明对于不含冲突数据(即特征向量完全相同但标记不同)的训练集,必存在与训练集一致(即训练误差为0)的
决策树
风度78
·
2023-10-24 20:06
机器学习分类算法(四)-贝叶斯算法
该算法的优点在于简单易懂、学习效率高、在某些领域的分类问题中能够与
决策树
、神经网络相媲美。
安替-AnTi
·
2023-10-24 15:06
机器学习
机器学习学习笔记 1 Bagging模型
每个基模型可以分别、独立、互不影响地生成最典型的代表就是随机森林随机:数据采样随机,特征选择随机森林:很多
决策树
并行放在一起由于二重随机性,使得每个树基本上都不会一样,最终的结果也会不一样之所以随机选择
锋锋的快乐小窝
·
2023-10-24 09:17
机器学习学习笔记
机器学习
笔记
决策树
决策树
完成图片分类任务
数据集要求:训练集和验证集(要求分好)图片放置规则:一个总文件夹放类别名称的子文件夹其中子文件夹为存放同一类别图片举个例子分类动物则总文件夹名称为动物子文件夹为猫狗猪猪。。。其中猫的文件夹里面都是猫给出代码:importosimportcv2importnumpyasnpimportloggingfromsklearn.treeimportDecisionTreeClassifierfromskl
:)�东东要拼命
·
2023-10-23 21:17
算法
决策树
分类
算法
机器学习
图像分类
决策树
(Decision Tree)
1.
决策树
的基本概念我们这里介绍一下一个比较简单的机器学习系统----
决策树
.它的概念最容易理解,因为人类的许多决策实际上就是一个
决策树
.通常使用的分类回归树(classandregresstree)是一个二叉树
白小斗
·
2023-10-23 20:22
机器学习算法
算法
决策树
(Decision Tree):通俗易懂之介绍
决策树
是一种机器学习的方法。
决策树
的生成算法有ID3,
C4.5
和C5.0等。
决策树
是一种树形结构,其中每个内部节点表示一个属性上的判断,每个分支代表一个判断结果的输出,最后每个叶节点代表一种分类结果。
白小斗
·
2023-10-23 20:22
机器学习算法
机器学习
【Python机器学习】零基础掌握LinearDiscriminantAnalysis判别分析
简单的逻辑回归或
决策树
算法虽然有用,但有时候需要更精细和强大的工具来解决更复杂的分类问题。假设医生希望根据患者的年龄、体重、身高和血糖四个指标来预测患者是否有高血压的风险。
Mr数据杨
·
2023-10-23 14:29
Python
机器学习
python
机器学习
开发语言
Boosting Bagging Stacking Mapping 区别
Boosting:Boosting是一种集成学习技术,其中多个机器学习模型(通常是
决策树
)被顺序训练。每个后续模型都关注先前模型所犯的错误,对错误分类的数据点给予更多权重。
普通研究者
·
2023-10-23 10:41
图像处理与机器学习
boosting
集成学习
机器学习
决策树
的原理、方法以及python实现——机器学习笔记
******TheMachineLearningNotingSeries******
决策树
(DecisionTree)是机器学习的核心算法之一,在较小训练样本或有限计算资源下仍有较好表现,它包括分类树和回归树
搏努力概形
·
2023-10-22 19:05
机器学习
决策树
python
决策树
算法在Python中的实现
决策树
算法在Python中的实现
决策树
是一种常用的机器学习算法,它是一种基于树结构的分类器,可以用于解决分类和回归问题。在本文中,我们将探讨如何在Python中实现
决策树
算法,并提供相应的源代码。
星光璀璨技术之心
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2023-10-22 19:03
Python
算法
决策树
python
Python
Python实现
决策树
算法
Python实现
决策树
算法
决策树
是一种常用的机器学习算法,用于解决分类和回归问题。它基于树形结构来进行决策,并根据特征的值将数据集划分为不同的子集。
后端架构魔法构筑者
·
2023-10-22 19:02
Python
算法
python
决策树
Python
如何在Python中实现一个
决策树
算法?
作者:禅与计算机程序设计艺术1.简介在机器学习领域,
决策树
(decisiontree)是一种常用的模式分类算法。它能够将输入数据划分成不同类别或不同输出值,并据此做出预测。
禅与计算机程序设计艺术
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2023-10-22 19:32
Python
自然语言处理
人工智能
语言模型
编程实践
开发语言
架构设计
线性分类的Jupyter实践
Fisher分类2.2判断准确率3可视化显示3.1安装seaborn库3.2数据分割3.2进行可视化3.2.1散点图绘制3.2.2直方图3.2.3箱线图3.2.4琴形图3.2.5pairplot3.3
决策树
分类算法判断准确率
准时不早退的刘文威
·
2023-10-22 13:33
Program terminated with status: 1. stderr follows: Format: “png“ not recognized. Use one of:
Programterminatedwithstatus:1.stderrfollows:Format:"png"notrecognized.Useoneof:绘制
决策树
可视化图像报错内容图示解决方法图示参考来源绘制
决策树
可视化图像报错内容
明夏小斯
·
2023-10-22 13:02
问题集
可视化
python
决策树
决策树
可视化Program terminated with status: 1. stderr follows: Format: “png“ not recognized. Use one of:
机器学习
决策树
可视化问题Programterminatedwithstatus:1.stderrfollows:Format:"png"notrecognized.Useoneof:出现该问题,在安装pydotplusgraphviz
Alocus_
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2023-10-22 13:01
python
机器学习
决策树
机器学习
决策树
中,graph.create_png()出现warning, language png not recognized, use one of: dot canon plain
机器学习
决策树
中,graph.create_png()出现warning,languagepngnotrecognized,useoneof:dotcanonplain出现问题的原因:电脑中安装有matlab
ToBeTheOnlyOne
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2023-10-22 13:31
机器学习
python
anaconda
决策树
(头歌)【基础】
决策树
检测勒索软件
任务描述使用勒索软件数据集训练一个
决策树
模型,以分析文件特征并识别勒索软件。通过学习已知恶意和正常文件的特征,模型将能够准确分类未知文件,从而有效检测勒索软件的存在。
萧K然
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2023-10-22 12:14
头歌实训
决策树
python
深入浅出理解
决策树
算法(一)-核心思想
算法思想
决策树
(decisiontree)是一个树结构(可以是二叉树或非二叉树)。其每个非叶节点表示一个特征属性上的测试,每个分支代表这个特征属性在某个值域上的输出,而每个叶节点存放一个类别。
bidianzhang
·
2023-10-22 05:36
python
深入浅出理解
决策树
算法(二)-ID3算法与
C4.5
算法
从深入浅出理解
决策树
算法(一)-核心思想-知乎专栏文章中,我们已经知道了
决策树
最基本也是最核心的思想。那就是其实
决策树
就是可以看做一个if-then规则的集合。
bidianzhang
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2023-10-22 05:36
python
机器学习
应用:
决策树
,朴素贝叶斯分类,最小二乘线性回归,主成分分析等
Strawstars
·
2023-10-22 04:36
这是一个小“废”贴
我的学习目录一,数据处理Pandas数据处理二,机器学习上课进度及练习应用部分生成自己的数据集广义线性模型交叉验证:评估估算器的表现计算f1_score数据降维特征选择集成学习1,k-邻近算法2,线性回归3,
决策树
壮壮不太胖^QwQ
·
2023-10-22 04:16
算法
数据库
决策树
机器学习
sql
机器学习 | Python
决策树
算法
基本原理
决策树
的基本原理是将数据分成不同的子集,使每个子集尽可能纯净。这意味着子集中的数据属于同一类别或具有相似的属性。为了做到这一点,
决策树
会选择一个特征,并根据该特征将数据分成两个子集。
码农腾飞
·
2023-10-22 01:21
机器学习模型(ML)
数据回归算法(DR)
机器学习
算法
python
集成学习笔记--Boosting&Bagging,Adaboost,随机森林
目录笔记BoostingBagging&Boosting对比AdaboostAdaboost算法整体流程:优缺点:Adaboost的api1集成学习概述2
决策树
3随机森林4Bagging和boostingBoosting
换一个不容易被看出来的名字
·
2023-10-21 21:38
集成学习
boosting
随机森林
sklearn学习(集成算法:随机森林)
随机森林树一.概述【1】集成算法概述1.概念与应用2.集成算法的目标3.其他定义【2】sklearn中的集成算法1.sklearn中的集成算法模块ensemble(1)类与类的功能2.复习:sklearn中的
决策树
张张同学!
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2023-10-21 21:07
sklearn学习
决策树
算法
机器学习
机器学习笔记:随机森林
随机森林随机森林是一种集成算法,是对
决策树
模型的集成学习。目的是通过考虑多个评估器建模结果,汇总得到一个综合结果。
0/404
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2023-10-21 21:03
python
机器学习
Python 机器学习入门之ID3
决策树
算法
Python机器学习入门之牛顿法第二章Python机器学习入门之逻辑回归番外Python机器学习入门之K近邻算法番外Python机器学习入门之K-Means聚类算法第三章Python机器学习入门之ID3
决策树
算法
bug别找我
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2023-10-21 18:23
机器学习
算法之美
机器学习
算法
python
第三章 Python 机器学习入门之
C4.5
决策树
算法
Python机器学习入门之牛顿法第二章Python机器学习入门之逻辑回归番外Python机器学习入门之K近邻算法番外Python机器学习入门之K-Means聚类算法第三章Python机器学习入门之ID3
决策树
算法第三章
bug别找我
·
2023-10-21 18:17
算法之美
机器学习
机器学习
算法
python
深度优先搜索DFS | 回溯:力扣51. N 皇后
defbacktrack(路径,选择列表):做剪枝if满足结束条件:res.append(路径)returnfor选择in选择列表:做选择backtrack(路径,选择列表)撤销选择解决一个回溯问题,实际上就是一个
决策树
的遍历过程
剑圣土豆
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2023-10-21 09:59
LeetCode高频面试题
Datawhale开源学习笔记
1.3深度学习1.4主要应用2数学基础2.1矩阵基本知识2.2矩阵的分解2.3概率统计2.4最优化估计Task02机器学习基础一些基本概念数据集误差分析泛化误差分析交叉验证有监督学习线性回归支持向量机
决策树
无监督学习聚类降维
IT界的清流
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2023-10-21 06:47
学习笔记
人工智能
机器学习
深度学习
神经网络
机器学习可解释性【随机森林规则提取】
本文主要讲:模型可解释性方案有哪些随机森林规则提取的方法有哪些随机森林规则提取,如何实现相关工作模型可解释性方案可分为:事前可解释性建模:有些模型自带可解释性,如:朴素贝叶斯、线性回归、
决策树
、基于规则的模型
细卷子
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2023-10-21 05:44
数据挖掘
机器学习
随机森林
决策树
机器学习可解释性
规则提取
机器学习入门五(随机森林模型数据分类及回归)
2.1简单阐述一下训练和测试数据2.2创建模型并训练2.3获取每个特征的重要性并可视化2.4分析
决策树
的数量对模型精确程度的影响2.5网格搜索确定最佳参数三、随机森林模型回归3.1波士顿房价数据集简介3.2
朱笨笨
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2023-10-21 04:55
机器学习入门
机器学习
随机森林
分类
r与python做随机森林_随机森林算法入门(python)
目录1什么是随机森林1.1集成学习1.2随机
决策树
1.3随机森林1.4投票2为什么要用它3使用方法3.1变量选择3.2分类3.3回归4一个简单的Python示例结语前言:随机森林是一个非常灵活的机器学习方法
syzyzs
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2023-10-21 04:55
r与python做随机森林
【2 - 随机森林 - 原理部分】菜菜sklearn机器学习
课程地址:《菜菜的机器学习sklearn课堂》_哔哩哔哩_bilibili第一期:sklearn入门&
决策树
在sklearn中的实现第二期:随机森林在sklearn中的实现第三期:sklearn中的数据预处理和特征工程第四期
如何原谅奋力过但无声
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2023-10-21 04:24
#
菜菜sklearn
sklearn
python
决策树
-入门
1、认识
决策树
决策树
思想的来源非常朴素,程序设计中的条件分支结构就是if-then结构,最早的
决策树
就是利用这类结构分割数据的一种分类学习方法怎么理解这句话?
靓仔写sql
·
2023-10-21 04:54
机器学习
决策树
算法
机器学习
【机器学习入门笔记】第八篇-随机森林
使用泰坦尼克数据,用sklearn
决策树
和随机森林进行预测比对1.
决策树
(准确率:0.7811550)#1)获取数据importpandasaspddata=pd.read_csv("titanic.csv
细细东风能找到好工作
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2023-10-21 04:22
大数据
机器学习
sklearn
决策树
随机森林
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