原文:02-08 多项式回归(波士顿房价预测)

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2019-10-16 17:07 0 307 推荐指数:

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波士顿房价预测

波士顿房屋数据集: 可视化数据集的重要特征: 探索性数据分析(Exploratory Data Analysis,EDA)是机器学习模型训练之前的一个重要步骤。 在本节的后续内容中,借助EDA图形工具箱中那些简单且有效的技术,可以帮助我们直观地发现数据中的异常情况、数据的分布情况,以及特征间 ...

Sun Oct 20 04:54:00 CST 2019 0 622
python 线性回归(Linear Regression)预测波士顿房价

一、线性回归(Linear Regression)介绍 线性回归是利用数理统计中回归分析,来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法,运用十分广泛。其表达形式为y = w'x +e,e为误差服从均值为0的正态分布。线性回归是经济学的主要实证工具。例如,它是用来预测消费支出 ...

Sun Jul 29 01:35:00 CST 2018 0 772
用线性回归简单预测波士顿房价

这次我们会用线性回归预测波士顿房价 首先是导入波士顿房价的数据,这是sklearn中的datasets自带的 先用key方法查看数据集 得到结果 这里的data有13个维度,target就是我们要预测房价,接下来再查 ...

Mon Mar 04 04:30:00 CST 2019 0 1582
线性回归6-波士顿房价预测

1 案例背景 给定的这些特征,是专家们得出的影响房价的结果属性。我们此阶段不需要自己去探究特征是否有用,只需要使用这些特征。到后面量化很多特征需要我们自己去寻找 2 案例分析 回归当中的数据大小不一致,是否会导致结果影响较大。所以需要做标准化处理。 数据分割与标准化 ...

Fri Sep 17 00:12:00 CST 2021 0 115
 
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