原文:各種分箱算法

有監督:chi BestKS cart 最優woe iv 無監督:等頻 等距 聚類 chi 分箱的原始論文 從卡方分箱論文理解卡方分箱原理及實施 卡方分箱的python實現 連續變量最優分箱:CART算法 自動分箱,計算woe iv值 python中的woe包 ...

2019-12-31 22:57 0 1135 推薦指數:

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【風控算法】一、變量分箱、WOE和IV值計算

一、變量分箱 變量分箱常見於邏輯回歸評分卡的制作中,在入模前,需要對原始變量值通過分箱映射成woe值。舉例來說,如”年齡“這一變量,我們需要找到合適的切分點,將連續的年齡打散到不同的”箱“中,並按年齡落入的“箱”對變量進行編碼。 關於變量分箱的作用,相關資料中的解釋有很多,我認為變量分箱最主要 ...

Fri Aug 20 05:56:00 CST 2021 0 516
數據分箱

一、定義 數據分箱就是將連續變量離散化。 二、意義 • 離散特征可變性強,易於模型的快速迭代; • 稀疏向量運算速度快,方便存儲; • 變量離散化后對異常數據有很強的魯棒性; • 特征離散以后,模型會更加穩定 ...

Tue Nov 27 19:40:00 CST 2018 0 3675
分箱的作用

二分類模型中的分箱 一般在建立分類模型時,需要對連續變量離散化,特征離散化后,模型會更穩定,降低了模型過擬合的風險。比如在建立申請評分卡模型時用logsitic作為基模型就需要對連續變量進行離散化,離散化通常采用分箱法。 離散特征的增加和減少都很容易,易於模型的快速迭代; 稀疏向量內積乘法 ...

Sun May 31 01:10:00 CST 2020 0 760
分箱方法

無監督分箱:等頻、等距 有監督分箱:Bset KS分箱、chi2分箱、決策樹分箱 一、chi2分箱 關鍵詞:卡方檢驗、卡方閾值、顯著性水平、自由度 什么是卡方檢驗?應用於哪些問題?(只應用與分類數據)應用方法?(擬合優度檢驗和獨立性檢驗) 什么是卡方分箱?(基於卡方檢驗的有監督 ...

Wed Sep 04 17:38:00 CST 2019 0 1714
特征工程之分箱--卡方分箱

1.定義 分箱就是將連續變量離散化,將多狀態的離散變量合並成少狀態。 2.分箱的用處 離散特征的增加和減少都很容易,易於模型的快速迭代; 稀疏向量內積乘法運算速度快,計算結果方便存儲,容易擴展; 列表內容離散化后的特征對異常數據有很強的魯棒性:比如一個特征是年齡>30 ...

Mon Mar 18 00:24:00 CST 2019 1 4476
特征工程 - 分箱

卡方分箱 卡方分箱原理 數據分析與數據挖掘之四大分布三大檢驗 python自帶分箱函數 -- 無法實現對分類型數據的分箱,可借助卡方分箱算法實現 import numpy as np import pandas as pd data = np.random.randint ...

Thu Jul 18 17:32:00 CST 2019 0 849
特征工程-數據分箱

建模數據的預處理的過程中,變量分箱(即變量離散化)往往是較為核心一環。變量分箱的優劣往往會影響模型評分效果. 一,數據分箱的重要性  1.對異常數據有比較好的魯棒性.  2.在邏輯回歸模型中,單個變量分箱之后每個箱有自己獨立的權重,相當於給模型加入了非線性的能力,能夠提升模型的表達能力 ...

Fri Dec 06 23:37:00 CST 2019 0 359
 
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