【sklearn實例】3--線性迴歸

線性迴歸思想 經過學習,找到屬性的線性組合來預測輸出標記。 web 損失函數 通常採用均方偏差做爲損失函數: 數據庫 優化方法 梯度降低法(不滿秩狀況使用,收斂較慢,有可能求得局部最小值) 正規方程求解-最小二乘法(須要X是滿秩的,即樣本數大於特徵數) 形式 通常線性迴歸 嶺迴歸(Ridge):防止過擬合,損失函數加入正則化項,L2範數 lasso:加入正則化項,L1範數 ElasticNet:L
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