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python教程决策树
【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
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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
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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
python+selenium如何做接口自动化测试?
要做接口自动化第一步:要把python安装到你的电脑中,要开始学习
python教程
,首先就得把python安装到你的电脑里。
测试小婉
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2024-01-10 04:11
python
selenium
开发语言
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
python 基础笔记
基本数据类型函数lamda匿名函数成员方法类类与对象构造方法魔术方法私有成员私有方法继承注解变量注解函数注解Union类型多态参考链接:黑马程序员
python教程
,8天python从入门到精通,学python
A_bad_horse
·
2024-01-09 23:40
Python
笔记
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
数学和英语都很差,学习Python难吗?看完我相信你会坚定你的选择
我想说:python不需要很高的数学水平,英语也是很初级就可以入门,因为它的语法很简单,若你的英语不是很好,可以看很多中文的书,比如python基础教程,廖雪峰的
python教程
,或者看一些imooc的视频教程
PathonDiss
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2024-01-09 08:07
《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
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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&
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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
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2024-01-08 19:35
机器学习
python
决策树
#
python教程
-OpenCv的介绍
OpenCV(全写OpenSourceComputerVisionLibrary)是一个开源的计算机视觉库,提供了丰富的图像处理和计算机视觉算法。在Python中,可以使用OpenCV库来处理图像和视频相关的任务。下面是使用OpenCV的一般步骤:1.安装OpenCV库:可以使用pip安装OpenCV库,在cmd里运行pipinstallopencv-python即可。pipinstallopen
Python 热爱号
·
2024-01-08 07:50
Python小白教程
python
opencv
开发语言
Python教程
初级版 - 定义自定义函数
首先,我想问大家一个问题。大家(Python初学者)知道什么是函数吗?我想大家都会说:当然。那么你们会自己创造一个函数吗?今天,我们就来讲讲定义函数。在Python中,可以通过def关键字来定义函数。函数定义的一般语法如下:def函数名(参数1,参数2,...): 函数体 return返回值其中,函数名是一个标识符,用于标识函数的名称;参数是可选的,用于向函数传递数据;函数体是函数的主要代码逻
Python 热爱号
·
2024-01-08 07:20
Python小白教程
python
开发语言
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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
【Python入门】27.常用内置模块之 hashlib和hmac & 实现密码的加密储存
本学习笔记基于廖雪峰的
Python教程
,如有侵权,请告知删除。欢迎与博主一起学习Pythonヽ( ̄▽ ̄)ノ目录常用内置模块hashlibMD5算法SHA1算法摘要算法应用加盐salt•【
三贝
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2024-01-06 01:27
Python入门
学习笔记
hashlib
哈希算法
MD5
hmac
加盐
机器学习算法分类
监督学习目标值:类别--分类问题目标值:连续型的数据--回归问题分类模型k近邻算法,贝叶斯分类,
决策树
与随机森林,逻辑回归,SVM,回归模型线性回归,岭回归无监督学习目标值:无聚类模型k-means机器学习开发流程获取数据数据清洗特征工程
学了忘了学
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2024-01-06 01:40
GBDT、XGBoost、LightGBM的区别与联系
GBDT(GradientBoostingDecisionTree)是机器学习中一个经典的模型,其主要思想是利用弱分类器(
决策树
)迭代训练以得到最优模型,该模型具有训练效果好、不易过拟合等优点。
徐卜灵
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2024-01-05 19:32
03 decision tree(
决策树
)
一、decisiontree(
决策树
)1.classificationproblems(纯度)i.entropy(熵)作用:衡量一组数据的纯度是否很纯,当五五开时他的熵都是最高的,当全是或者都不是时熵为
叮咚Zz
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2024-01-05 14:39
深度学习
决策树
算法
机器学习
薛钦亮的
python教程
(七)飞速上手python常用包和操作
人生苦短,我爱python一、numpy二、pandas三、matplotlib四、seaborn五、sklearn接上文:薛钦亮的
python教程
(六)站在前人的肩膀上——模块和包的使用本文集中了几种
薛钦亮
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2024-01-05 10:12
python从入门到入土
可视化
python
机器学习
人工智能
编程语言
2019-12-29
决策树
分类算法1、概念
决策树
呈树形结构,是一种基本的回归和分类方法。
决策树
模型的优点在于可读性强、分类速度快。
xias147
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2024-01-05 09:37
遨游 Python 的世界
来源:廖雪峰的官方网站→
Python教程
→https://www.liaoxuefeng.com/wiki/10169596636024001.Python简介Python是著名的“龟叔”GuidovanRossum
Geek攻城猫
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2024-01-05 08:34
实践
python
随机森林(random forest)
1.随机森林基本思想Bagging+
决策树
作为basemodel+每个
决策树
权重为1+Boostrap有放回的采样2.
决策树
采用投票的方式。
海滩上的那乌克丽丽
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2024-01-05 05:59
集成学习
机器学习
随机森林
决策树
机器学习
10.gitchat训练营-
决策树
——既能分类又能回归的模型
1.什么是
决策树
决策树
是一种非常基础又常见的机器学习模型。
风吹柳_柳随风
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2024-01-05 03:59
【机器学习基础】
决策树
(Decision Tree)
个人主页:为梦而生~关注我一起学习吧!专栏:机器学习欢迎订阅!后面的内容会越来越有意思~⭐特别提醒:针对机器学习,特别开始专栏:机器学习python实战欢迎订阅!本专栏针对机器学习基础专栏的理论知识,利用python代码进行实际展示,真正做到从基础到实战!往期推荐:【机器学习基础】机器学习入门(1)【机器学习基础】机器学习入门(2)【机器学习基础】机器学习的基本术语【机器学习基础】机器学习的模型评
为梦而生~
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2024-01-04 23:17
机器学习
机器学习
决策树
人工智能
分类
分类算法
决策树
,预测泰坦尼克号生存概率
用id3算法,得出泰坦尼克号生存率预测:测试集与训练集:链接:https://pan.baidu.com/s/1AsWe81NfddCoWAwmHp97Iw提取码:zp8x复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦我们看下步骤:1、数据导入与探索使用info()了解数据表的基本情况:行数、列数、每列的数据类型、数据完整度;使用describe()了解数据表的统计情况:总数、平均值、标准差、
Viva_Stephen
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2024-01-04 20:18
机器学习期末复习
机器学习选择题名词解释:简答题计算题一、线性回归二、
决策树
三、贝叶斯选择题机器学习利用经验,须对以下()进行分析A天气B数据C生活D语言归纳偏好值指机器学习算法在学习的过程中,对以下()的偏好A数据B某种类型假设
我让你学!
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2024-01-04 20:16
机器学习
人工智能
【情绪自疗】与孩子共成长
本系列书对“工作与生活、社交、亲密关系、育儿”(成人);“我的感受、感受我的感受、找到不安开始的地方、再次自查”(幼儿)几个方面,划分了数十个常见的心理咨询场景,让我们能够按照
决策树
的指引,进行自我心理疗愈
我是Miss小冯
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2024-01-04 18:02
机器学习-离散型变量处理
离散型变量处理思路离散型变量输入通常为字符串形式,除了少数
决策树
模型能够直接处理类别型变量之外,对于逻辑回归、支持向量机等模型而言,必须将类别型变量转换为数值型变量才能正确的工作。
alstonlou
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2024-01-04 17:03
机器学习
人工智能
决策树
(人工智能期末复习)
参考书:机器学习(周志华)几个重要概念信息熵随机事件未按照某个属性的不同取值划分时的熵减去按照某个属性的不同取值划分时的平均熵。表示事物的混乱程度,熵越大表示混乱程度越大,越小表示混乱程度越小。对于随机事件,如果当前样本集合D中第k类样本所占的比例为pk{p_k}pk,那么D的信息熵为:我们需要选择熵最小的。信息增益——ID3考虑到不同的分支结点所包含的样本数不同,我们给分支结点赋予权重|Dv{D
倒杯Whisky
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2024-01-04 17:23
人工智能
人工智能
决策树
信息熵
信息增益
信息增益率
ID3
C4.5
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