原文:機器學習:scipy和sklearn中普通最小二乘法與多項式回歸的使用對

相關內容連接: 機器學習:Python中如何使用最小二乘法 以下簡稱文一 機器學習:形如拋物線的散點圖在python和R中的非線性回歸擬合方法 以下簡稱文二 有些內容已經在上面兩篇博文中提到了,所以就不重復了。這里主要講的是sklearn包與scipy包中相關函數的區別。並且多項式回歸和普通最小二乘法聯系比較緊密,所以也放到此處講了。 .普通最小二乘法 文一中的數據采用sklearn包的函數擬合 ...

2017-05-09 10:18 0 7465 推薦指數:

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機器學習之線性回歸多項式回歸

前言 以下內容是個人學習之后的感悟,轉載請注明出處~ 簡介 回歸屬於有監督學習的一種方法。該方法的核心思想是從連續型統計數據得到數學模型,然后將該數學模型用於 預測或者分類。該方法處理的數據可以是多維的。 一、線性回歸 原理 ...

Sat Aug 26 18:47:00 CST 2017 0 5625
機器學習:Python如何使用最小二乘法

之所以說”使用”而不是”實現”,是因為python的相關類庫已經幫我們實現了具體算法,而我們只要學會使用就可以了。隨着對技術的逐漸掌握及積累,當類庫的算法已經無法滿足自身需求的時候,我們也可以嘗試通過自己的方式實現各種算法。 言歸正傳,什么是”最小二乘法 ...

Tue Mar 07 22:50:00 CST 2017 0 25191
機器學習算法之多項式回歸

多項式回歸,采用升維的方式,把x的冪當作新的特征,再利用線性回歸方法解決 Scikit-learn實現 Pipeline實現 過擬合和欠擬合 def plot_learning_curve(algo, X_train, X_test ...

Tue Apr 09 21:55:00 CST 2019 0 518
python 機器學習多項式回歸

  現實世界的曲線關系都是通過增加多項式實現的,現在解決多項式回歸問題   住房價格樣本      樣本圖像      用線性回歸   添加以下代碼      實際情況是,如果房屋面積一味的增加,房價並不會線性增長,因此線性關系已經無法描述 ...

Fri Nov 02 23:46:00 CST 2018 0 3670
機器學習多項式回歸

注:在上一篇的一般線性回歸中,使用的假設函數是一元一次方程,也就是二維平面上的一條直線。但是很多時候可能會遇到直線方程無法很好的擬合數據的情況,這個時候可以嘗試使用多項式回歸多項式回歸中,加入了特征的更高次方(例如平方項或立方項),也相當於增加了模型的自由度,用來捕獲數據中非線性的變化。添加 ...

Fri Mar 09 04:38:00 CST 2018 0 10405
機器學習(八) 多項式回歸與模型泛化(上)

一、什么是多項式回歸 直線回歸研究的是一個依變量與一個自變量之間的回歸問題,但是,在畜禽、水產科學領域的許多實際問題中,影響依變量的自變量往往不止一個,而是多個,比如綿羊的產毛量這一變量同時受到綿羊體重、胸圍、體長等多個變量的影響,因此需要進行一個依變量與多個自變量間的回歸分析,即多元回歸 ...

Fri Aug 31 17:24:00 CST 2018 3 747
機器學習筆記-多項式回歸

多項式回歸 目錄 多項式回歸的一般形式 多項式回歸示例 這篇學習筆記記錄一下由線性模型擴展至非線性模型的多項式回歸。 線性回歸模型形式簡單,有很好的解釋性,但它有不少假設前提,其中最重要的一條就是數據之間存在着線性關系,但是在實際生活,很多數據之間是非 ...

Fri May 29 22:47:00 CST 2020 0 557
 
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