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《機器學習(周志華)》Chapter7 貝葉斯分類
時間 2019-12-05
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1、貝葉斯決策論算法 貝葉斯分類器通俗點理解就是在給定樣本的狀況下使得分類正確的機率越大,則分類器越好。反之分類錯誤的機率越小分類器越好。舉個例子:以西瓜數據3.0爲例,對編號爲1的數據進行預測,預測是好瓜的機率越大分類器越好,這很容易理解。 網絡 咱們能夠將問題轉化爲最小化分類錯誤的機率,對於多分類類別咱們考慮分類成全部不一樣類別指望損失(能夠簡單考慮爲類別的平均值),假設有N種可能的假
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