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1. Boosting Boosting(提升方法)是將弱學習器算法提升為強學習算法的統(tǒng)計學習方法。在分類問題中,提升方法通過反復(fù)修改訓(xùn)練數(shù)據(jù)的...
在上一篇邏輯回歸中,我們利用批量梯度下降算法BGD求解使損失函數(shù)J(θ)取得最小值的θ,同時也提到了SGD和MBGD,本篇我們實現(xiàn)下這三個算法,...
邏輯回歸(Logistic Regression)是一種用于分類問題的算法。 建立一個Logistic Regression模型,需要以下三部分...
本篇先考慮二分類問題,記錄常用到的評估指標。 混淆矩陣 假設(shè)在訓(xùn)練之前和預(yù)測之后,一個樣本的標記是確定的兩個類別,一個是真實的1/0,一個是預(yù)測...