2019大数据统计机器学习算法精讲之Decision Tree(决策树)

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本课程全方面的介绍决策树是一种基本的分类与回归方法,学习通常包含三个步骤:特征选择、决策树的生成和决策树的剪枝。 随机森林对于一个测试数据,将它投入到随机森林中的不同决策树中,会得到不同的测试结果。若问题是一个分类问题,则可以通过求众数来得出测试数据的类别;若问题是一个回归问题,则可以通过求平均值得出测试数据的值。


教程列表:

千锋大数据教程:01_好程序员_Decision Tree(决策树)_理论上的标记

千锋大数据教程:02_好程序员_Decision Tree(决策树)_随机森林和准确率

千锋大数据教程:03_好程序员_Decision Tree(决策树)_熵的度量标准

千锋大数据教程:04_好程序员_Decision Tree(决策树)_熵的定义标签

千锋大数据教程:05_好程序员_Decision Tree(决策树)_推导条件概率的定义式

千锋大数据教程:06_好程序员_Decision Tree(决策树)_根据条件熵的定义式

千锋大数据教程:07_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树的实例1

千锋大数据教程:08_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树实例2

千锋大数据教程:09_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树的理论介绍1

千锋大数据教程:10_好程序员_Decision Tree(决策树)_信息增益的理论介绍2

千锋大数据教程:11_好程序员_Decision Tree(决策树)_韦恩图与互信息

千锋大数据教程:12_好程序员_Decision Tree(决策树)_条件熵和互信息

千锋大数据教程:13_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树的标记

千锋大数据教程:14_好程序员_Decision Tree(决策树)_ID3的流程

千锋大数据教程:15_好程序员_Decision Tree(决策树)_条件熵的最终解法

千锋大数据教程:16_好程序员_Decision Tree(决策树)_分析一下熵

千锋大数据教程:17_好程序员_Decision Tree(决策树)_信息增益率C4.5的计算方法

千锋大数据教程:18_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树的Gini系数推导过程

千锋大数据教程:19_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树的评价

千锋大数据教程:20_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树的评价函数

千锋大数据教程:21_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树实现Iris鸢尾花分类1

千锋大数据教程:22_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树实现Iris鸢尾花分类2

千锋大数据教程:23_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树实现Iris鸢尾花分类3

千锋大数据教程:24_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树实现Iris鸢尾花分类4

千锋大数据教程:25_好程序员_Decision Tree(决策树)_决策树实现Iris鸢尾花分类5

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