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    机器学习之XGBoost(简单理解)

    这篇文章打算介绍一下boosting 和xgboost,这两天也看了好多文章,也感觉了解的不深,算是做个记录。 Boost算法 先简单提一下Ba...

  • Android开发新项目的准备工作

    Android开发新项目的准备工作: 把所有的BeanClass(序列化,反序列化的类,Model类)单独放一个文件夹,混淆的时候直接exclu...

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    机器学习之GBDT(简单理解)

    之前简单介绍过决策树,这篇文章简单介绍一下GBDT(Gradient Boosting Decision Tree). Gradient Boo...

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    机器学习之分类回归树(python实现CART)

    之前有文章介绍过决策树(ID3)。简单回顾一下:ID3每次选取最佳特征来分割数据,这个最佳特征的判断原则是通过信息增益来实现的。按照某种特征切分...

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    机器学习之SVM(简单理解)

    应该对现有流行并将继续流行下去的分类模型有深刻的了解。随机森林和支持向量机(svm)上篇文章简单介绍了随机森林,这篇文章简单介绍一下支持向量机(...

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    机器学习之随机森林(简单理解)

    之前简单介绍了决策树,这篇文章简单介绍一下随机森林以及优缺点。 集成学习 通过构建并结合多个分类器来完成学习任务。将多个学习器进行结合,常比获得...

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    机器学习之k-means聚类算法(python实现)

    上次简单介绍了kNN算法,简单来说,通过计算目标值与样本数据的距离,选取k个最近的值,用出现概率大的分类值代表目标值的分类,算法实现比较简单,属...

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    机器学习之决策树ID3(python实现)

    机器学习中,决策树是一个预测模型;代表对象属性和对象值之间的一种映射关系。树中每个节点表示某个对象,而每个分叉表示某个可能的属性,每个叶子节点则...

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    机器学习之kNN算法(纯python实现)

    前面文章分别简单介绍了线性回归,逻辑回归,贝叶斯分类,并且用python简单实现。这篇文章介绍更简单的 knn, k-近邻算法(kNN,k-Ne...