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knn算法全名叫做k-近邻算法(K-Nearest Neighbors,简称KNN),看到名字是不是能想到是算距离的,第一个k是指超参数的意思,就是可以认为设置的意思,这里是指最近的k个样本。
学过数据结构与算法的小伙伴应该对树不陌生吧,这里的决策树也是大同小异的,只是每次反之都有一个条件来决定流向的。
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这里的文字描述很官方,看不懂也没关系,我们先看后面的。假设你在一个陌生星球的山地上,你想找到一个谷底,那么肯定是想沿着向下的坡行走,如果想尽快的走到谷底,那么肯定是要沿着最陡峭的坡下山。每走一步,都找到这里位置最陡峭的下坡走下一步,这就是梯度下降。在这个比喻中,梯度就像是山上的坡度,告诉我们在当前位置上地势变化最快的方向。为了尽快走向谷底,我们需要沿着最陡峭的坡向下行走,而梯度下降算法正是这样的方
回归的目的是预测数值型的目标值y。最直接的办法是依据输入x写出一个目标值y的计算公式。假如你想预测小姐姐男友汽车的功率,可能会这么计算:写成中文就是:小姐姐男友汽车的功率 = 0.0015 * 小姐姐男友年薪 - 0.99 * 收听公共广播的时间这就是所谓的回归方程(regression equation),其中的0.0015和-0.99称为回归系数(regression weights),求这些
直方图是对数据进行统计的一种方法,并且将统计值组织到一系列实现定义好的 bin 当中。其中, bin 为直方图中经常用到的一个概念,可以译为 “直条” 或 “组距”,其数值是从数据中计算出的特征统计量,这些数据可以是诸如梯度、方向、色彩或任何其他特征。直方图:反映图像像素分布的统计图,横坐标就是图像像素的取值,纵坐标是该像素的个数。也就是对一张图像中不同像素值的像素个数的统计。增加对比度:黑的更黑







