文件名称:
机器学习——从线性回归到逻辑回归【附详细推导和代码】
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文件大小: 309kb
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上传时间: 2021-01-20
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在之前的文章当中,我们推导了线性回归的公式,线性回归本质是线性函数,模型的原理不难,核心是求解模型参数的过程。通过对线性回归的推导和学习,我们基本上了解了机器学习模型学习的过程,这是机器学习的精髓,要比单个模型的原理重要得多。
新关注和有所遗忘的同学可以点击下方的链接回顾一下之前的线性回归和梯度下降的内容。
一文讲透梯度下降法
详细推导线性回归模型
回归与分类
在机器学习当中,模型根据预测结果的不同分为两类,如果我们希望模型预测一个或者多个连续值,这类问题被称为是回归问题。像是常见的未来股票价格的估计、未来温度估计等等都算是回归
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