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C4.5决策树
Python+ChatGPT,Python与ChatGPT结合进行数据分析、自动生成代码、人工智能建模、论文高效撰写等
同时更加系统地学习人工智能(包括传统机器学习、深度学习等)的基础理论知识,以及具体的代码实现方法,掌握ChatGPT4.0在科研工作中的各种使用方法与技巧,以及人工智能领域经典机器学习算法(BP神经网络、支持向量机、
决策树
WangYan2022
·
2024-01-12 06:02
数据语言
python
数据分析
chatgpt
机器学习
深度学习
【数模百科】一篇文章讲清楚
决策树
如何进行构造和剪枝
本篇文章节选自
决策树
的构造-数模百科。如果你想了解更多关于
决策树
算法的信息,请移步
决策树
-数模百科。首先讲讲
决策树
是啥。举个简单的例子。
小树modelwiki
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2024-01-12 04:54
决策树
剪枝
算法
[23-24 秋学期] NNDL-作业2 HBU
交叉熵损失函数我未曾了解过,只在
决策树
一节中学习过关于熵entropy的基本概念。借此机会弄清原理,并且尝试着学会应用它。对于习题2-12,考察对混淆矩阵的理解程度和计算。
洛杉矶县牛肉板面
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2024-01-12 00:53
深度学习
人工智能
机器学习
深度学习
随机森林回归(Random Forest Regression)
什么是机器学习随机森林回归(RandomForestRegression)是一种基于集成学习的回归算法,它通过整合多个
决策树
的预测结果来提高模型的性能和鲁棒性。
草明
·
2024-01-11 23:57
数据结构与算法
随机森林
回归
算法
机器学习
人工智能
决策树
回归(Decision Tree Regression)
什么是机器学习**
决策树
回归(DecisionTreeRegression)**是一种机器学习算法,用于解决回归问题。与分类问题不同,回归问题的目标是预测连续型变量的值,而不是离散的类别。
草明
·
2024-01-11 23:27
数据结构与算法
决策树
回归
算法
人工智能
机器学习
XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)
以下是XGBoost的基本原理和使用方法:基本原理弱学习器:XGBoost使用
决策树
作为基础学习器,这些
决策树
被称为“提升树”。正则化
草明
·
2024-01-11 23:56
数据结构与算法
boosting
集成学习
机器学习
2019年认证杯SPSSPRO杯数学建模C题(第一阶段)保险业的数字化变革全过程文档及程序
2019年认证杯SPSSPRO杯数学建模基于CART
决策树
和SVR的客户续保概率预测C题保险业的数字化变革原题再现: 车险,即机动车辆保险。
数模竞赛Paid answer
·
2024-01-11 20:36
数学建模
认证杯
笔记
数学建模
认证杯SPSSPRO数学建模
数学建模数据分析
多种垃圾邮件识别方案总结以及判定垃圾邮件的标准,8种机器学习方式进行实战对比:朴素贝叶斯、逻辑回归、支持向量机、KNN、
决策树
、随机森林、GDBT、神经网络(附数据集和源码)
多种垃圾邮件识别方案总结以及判定垃圾邮件的标准,8种机器学习方式进行实战对比:朴素贝叶斯、逻辑回归、支持向量机、KNN、
决策树
、随机森林、GDBT、神经网络(附数据集和源码)。
代码讲故事
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2024-01-11 11:59
机器人智慧之心
机器学习
逻辑回归
支持向量机
朴素贝叶斯
KNN
决策树
随机森林
决策树
--CART分类树
1、介绍(1)简介CART(ClassificationandRegressionTrees)分类树是一种基于
决策树
的机器学习算法,用于解决分类问题。它通过构建树状的决策规则来对数据进行分类。
bb8886
·
2024-01-11 09:15
机器学习算法详解+实战
决策树
分类
算法
【机器学习】常见算法详解第1篇:K近邻 KNN和API使用(已分享,附代码)
包括K-近邻算法,线性回归,逻辑回归,
决策树
算法,集成学习,聚类算法。K-近邻算法的距离公式,应用LinearRegression或SGDRegressor实现回归预
程序员一诺
·
2024-01-11 02:39
人工智能
python笔记
机器学习
算法
人工智能
11.
决策树
的划分基础:信息熵
划分数据集是
决策树
算法的关键。划分的方法也多种多样,有ID3,
C4.5
,CART等。
坛城守护者
·
2024-01-10 20:22
机器学习 -- 贝叶斯决策理论
场景之前我们通过k近邻算法和
决策树
做出了分类,这是分类器会给出一个艰难的预测的最优的结果,我们可以根据这个结果做出决策,但是这个结果如果是错误的,就芭比扣了。
北堂飘霜
·
2024-01-10 20:19
机器学习
人工智能
【人工智能Ⅰ】复习汇总(各章节详细知识点梳理手写版)
1:人工智能导论2:知识表示3:遗传算法及其应用4:蚁群算法5:粒子群算法6:分类7:KNN和
决策树
8:回归和降维9:聚类10:人工神经网络11:支持向量机
MorleyOlsen
·
2024-01-10 20:43
人工智能
人工智能
特征工程(特征提取&数据预处理)
其实现在只是建立了一个初步的模型,在之后使用
决策树
、正则化等算法可以减少特征数量)二、特征缩放(数据预处理)1.1了解特
Visual code AlCv
·
2024-01-10 20:17
人工智能入门
机器学习
人工智能
【机器学习】常见算法:K近邻 KNN和Python实现
包括K-近邻算法,线性回归,逻辑回归,
决策树
算法,集成学习,聚类算法。
大雾的小屋
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2024-01-10 10:08
python学习笔记
机器学习
算法
python
【机器学习】常见算法详解第2篇:K近邻算法各种距离度量(已分享,附代码)
包括K-近邻算法,线性回归,逻辑回归,
决策树
算法,集成学习,聚类算法。K-近邻算法的距离公式,应用LinearRegression或SGDRegressor实现回归预
程序员一诺
·
2024-01-10 10:19
机器学习
python笔记
算法
机器学习
近邻算法
理论U3
决策树
文章目录一、
决策树
算法1、基本思想2、构成1)节点3)有向边/分支3、分类步骤1)第1步-
决策树
生成/学习、训练2)第2步-分类/测试4、算法关键二、信息论基础1、概念2、信息量3、信息熵:二、ID3(
轩不丢
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2024-01-10 08:46
机器学习
机器学习
梯度提升
决策树
(Gradient Boosting Decision Trees,GBDT)
梯度提升
决策树
(GradientBoostingDecisionTrees,GBDT)提升树是以分类树或回归树为基本分类器的提升方法。提升树被认为是统计学习中性能最好的方法之一。
孤嶋
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2024-01-10 08:08
决策树
boosting
算法
梯度提升
机器学习
C2-3.3.4 One-hot编码
C2-3.3.4
决策树
-One-hot编码+连续价值数据分类前面提到的
决策树
——判断是否是“猫”,利用的是二叉树原理——即:只有两个判断结果“是否软耳”、“是否有胡子”…但是面对有:三个/多个选项(树的分叉
帅翰GG
·
2024-01-10 06:13
机器学习
机器学习
【Python机器学习】用于回归的
决策树
用于回归的
决策树
与用于分类的
决策树
类似,在DecisionTreeRegressor中实现。DecisionTreeRegressor不能外推,也不能在训练数据范围之外的数据进行预测。
zhangbin_237
·
2024-01-10 06:10
Python机器学习
机器学习
python
回归
决策树
人工智能
【Python机器学习】
决策树
——树的特征重要性
利用一些有用的属性来总结树的工作原理,其中最常用的事特征重要性,它为每个特征树的决策的重要性进行排序。对于每个特征来说,它都是介于0到1之间的数字,其中0代表“根本没有用到”,1代表“完美预测目标值”。特征重要性的求和为1。将特征重要性进行可视化:importmglearn.datasetsimportnumpyasnpfromsklearn.treeimportDecisionTreeClass
zhangbin_237
·
2024-01-10 06:40
Python机器学习
机器学习
决策树
人工智能
python
【Python机器学习】
决策树
的优缺点
控制
决策树
模型复杂度的参数是预剪枝参数,它在树完全展开之前停止树的构造。
决策树
的优点:1、得到的模型很容易可视化2、算法完全不受数据缩放的影响
决策树
算法不需要特征预处理,比如归一化或标准化。
zhangbin_237
·
2024-01-10 06:40
Python机器学习
机器学习
python
决策树
人工智能
C2-4.3.1 多个
决策树
——随机森林
C2-4.3.1多个
决策树
——随机森林参考链接1、为什么要使用多个
决策树
——随机森林?
帅翰GG
·
2024-01-10 06:04
机器学习
决策树
随机森林
算法
C2-4.2.2
决策树
-纯度+信息熵+信息增益
C2-4.2.2
决策树
-纯度+信息熵+信息增益1、首先了解他的应用背景——
决策树
其实说白了,就是一个二叉树2、纯度我们举一个买黄金的例子吧!黄金有999和9999。
帅翰GG
·
2024-01-10 06:04
机器学习
决策树
算法
机器学习
【Python机器学习】
决策树
集成——随机森林
随机森林本质上是许多
决策树
的集合,其中每棵树都和其他数略有不同,随机森林背后的思想是:每棵树的预测可能都比较好,但是可能对部分数据过拟合,如果构造很多树,并且每棵预测的都很好,但都以不同的方式过拟合,那么可以对这些树的结果取平均来降低过拟合
zhangbin_237
·
2024-01-10 06:33
Python机器学习
机器学习
python
决策树
人工智能
随机森林
AI量化策略 篇一:方向综述
方向循环神经网络(RNN)卷积神经网络(CNN)深度自回归网络(DeepAR)其他长短时记忆网络(LSTM)线性回归模型自回归模型(ARIMA,GARCH)随机森林(RandomForests)梯度提升
决策树
李小白杂货铺
·
2024-01-10 04:08
股票技术杂谈
人工智能
量化策略
LLM
神经网络
项目分享:机器学习电影票房分析与预测系统
采用多元线性回归模型、
决策树
回归模型、Ridgeregression岭回归模型、Lassoregression岭回归模型和随机森林回归模型实现票房的
switch_mooood
·
2024-01-10 03:49
python
机器学习 -
决策树
的案例
场景我们对
决策树
的基本概念和算法其实已经有过了解,那我们如何利用
决策树
解决问题呢?
北堂飘霜
·
2024-01-09 08:12
python
AI
机器学习
决策树
人工智能
【Python机器学习】构造
决策树
通常来说,构造
决策树
直到所有叶结点都是纯的叶结点,但这会导致模型非常复杂,并且对于训练数据高度过拟合。
zhangbin_237
·
2024-01-09 08:28
机器学习
python
决策树
《穷查理宝典》|培养多元思维模型
当你手中只有一种工具的时候,你就只能用这种工具来干活,所以芒格说,最重要的事情是要牢牢记住一系列原理,什么复利原理、排列组合原理、
决策树
理论、误判心理
大庆思考笔记
·
2024-01-09 07:40
决策树
与随机森林
决策树
是一个预测模型,它代表的是对象属性与对象值之间的一种映射关系。树中每个节点表示某个对象,而每个分叉路径则代表某个可能的属性值,而每个叶节点则对应从根节点到该叶节点所经历的路径所表示的对象的值。
爱静的龙猫
·
2024-01-08 22:17
决策树
随机森林
算法
浅谈树模型与集成学习-从
决策树
到GBDT
引言 神经网络模型,特别是深度神经网络模型,自AlexNet在ImagenetChallenge2012上的一鸣惊人,无疑是MachineLearningResearch上最靓的仔,各种进展和突破层出不穷,科学家工程师人人都爱它。 机器学习研究发展至今,除了神经网络模型这种方法路径外,还存在许多大相径庭的方法路径,比如说贝叶斯算法、遗传算法、支持向量机等,这些经典算法在许多场景上也一直沿用。本
凹凸实验室
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2024-01-08 21:02
机器学习:
决策树
一、
决策树
算法简介
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-else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
决策树
:是一种树形结构,本质是一颗由多个判断节点组成的树其中每个内部节点表示一个属性上的判断
GeniusAng丶
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2024-01-08 19:39
机器学习
决策树
机器学习
python
【Python】Graphviz的安装和使用
graphviz包可以用来
决策树
可视化,只安装包之后直接import使用会报错,因为graphviz是一个要单独安装的软件。
zhangbin_237
·
2024-01-08 19:08
python
开发语言
机器学习
人工智能
决策树
机器学习--
决策树
机器学习--
决策树
一、概览二、理论知识2.1
决策树
模型与学习2.1.1
决策树
模型2.1.2
决策树
与if-then原则2.1.3
决策树
学习2.2特征选择2.2.1特征选取问题2.3
决策树
的生成2.3.1ID3
Anonymous&
·
2024-01-08 19:37
人工智能
决策树
sklearn
机器学习
【Python机器学习】理论知识:
决策树
决策树
是广泛用于分类和回归任务的模型,本质上是从一层层if/else问题中进行学习,并得出结论。这些问题类似于“是不是”中可能问到的问题。
决策树
的每个结点代表一个问题或一个包含答案的终结点(叶结点)。
zhangbin_237
·
2024-01-08 19:35
机器学习
python
决策树
决策树
(Decision Trees)
决策树
(DecisionTrees)是一种基于树形结构进行决策的模型,广泛应用于分类和回归任务。
草明
·
2024-01-08 03:33
数据结构与算法
决策树
算法
机器学习
随机森林(Random Forest)
随机森林(RandomForest)是一种集成学习方法,通过组合多个
决策树
来提高模型的性能和鲁棒性。随机森林在每个
决策树
的训练过程中引入了随机性,包括对样本和特征的随机选择,以提高模型的泛化能力。
草明
·
2024-01-08 03:02
数据结构与算法
随机森林
算法
机器学习
geemap学习笔记019:监督分类与精度验证(上)
GEE中的监督分类方法主要是包括以下几种,包括
决策树
、随机森林(RF)、贝叶斯、支持向量机(SVM)等。监督分类主要是包括以下几个步骤:(1)收集数据,包括待分类的影像数据以
静观云起
·
2024-01-07 19:22
geemap
学习
笔记
分类
Day 43 40 年岷山地区白河自然保护区川金丝猴的生境格局动态
以岷山白河自然保护区为例,利用陆地资源卫星的MSS/TM/OLI遥感影像,并基于专家知识的
决策树
分类方法对遥感影
Elvira1021
·
2024-01-07 16:21
机器学习算法优缺点综述
可打印版本附pdf下载链接目录正则化算法(RegularizationAlgorithms)集成算法(EnsembleAlgorithms)
决策树
算法(DecisionTreeAlgorithm)回归(
yishuihan-Oliver
·
2024-01-07 13:15
机器学习_深度学习
神经网络
算法
机器学习
深度学习
决策树
模型
决策树
有很多类型,基本的有ID3
决策树
,
C4.5
决策树
,CART
决策树
,他们主要经过三个步骤,特征选择,生成
决策树
,
决策树
剪枝。
歌者文明
·
2024-01-07 11:38
决策树
算法
机器学习
分类3:机器学习处理read-wine(红酒)数据集代码
目录1介绍2导入常用的工具箱3导入数据集4MinMaxScaler归一化5分别使用svm、knn、
决策树
、随机森林进行实验6使用PCA降维,然后使用随机森林进行分类7GridSearchCV调整rf的参数
王小葱鸭
·
2024-01-07 03:04
数据分析
机器学习
分类
python
AI技术体系和领域浅总结
集合论和图论《离散数学》博弈论《博弈论》(中国人民大学出版社)张量分析现代几何计算机基础计算机原理程序设计语言操作系统分布式系统算法基础机器学习算法机器学习基础(估计方法特征工程)线性模型(线性回归)逻辑回归
决策树
模型
TisUs
·
2024-01-06 16:26
深度学习(学习记录)
、不考代码、考思想)一、深度学习绪论(非重点不做考察)1、传统机器学习:人工特征工程+分类器概念:传统机器学习通过数据样本采集和人工特征工程,辅之以相对简单的数学模型(线性回归、Logistic回归、
决策树
学数学的懒哥
·
2024-01-06 13:49
期末学习分享
深度学习
学习
人工智能
python
决策树
--分类
决策树
1、介绍①定义分类
决策树
通过树形结构来模拟决策过程,
决策树
由结点和有向边组成。结点有两种类型:内部结点和叶结点。内部结点表示一个特征或属性,叶子节点表示一个类。
bb8886
·
2024-01-06 12:57
机器学习算法详解+实战
决策树
算法
机器学习
决策树
--CART回归树算法详解
1、介绍(1)简介CART(ClassificationandRegressionTrees)回归树是一种基于
决策树
的机器学习算法,用于预测连续型目标变量而不是离散型类别变量。
bb8886
·
2024-01-06 12:27
机器学习算法详解+实战
算法
决策树
回归
机器学习 -
决策树
熵在了解
决策树
之前,有必要了解一个熵的概念,这是高数必学的一个东西。熵(Entropy)的定义熵是信息论中的一个核心概念,最初由克
北堂飘霜
·
2024-01-06 07:26
AI
python
机器学习
决策树
人工智能
Sklearn之随机森林
一:定义随机森林是一个包含多棵
决策树
的分类器,其输出的类别是由个别树输出的类别的众数而定。在Sklearn库中,随机森林包含:随机森林分类、随机森林回归两种。
steven_moyu
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2024-01-06 05:07
Sklearn
RandomForest
python
DecisionTree
以典型二分类问题为例,详细讲解XGBoost代码实现及应用
以蘑菇是否有毒的二分类问题为例子详细讲解XGBoost原理及代码实现为什么要学习XGBoostXGBoost的原理搭建XGBoost运行环境XGBoost默认方式实现二分类问题XGBoost数据可视化,生成
决策树
学兔兔VIP
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2024-01-06 04:34
机器学习
人工智能
信息可视化
集成学习
决策树
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