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Boosting和Bagging: 如何开发一个鲁棒的机器学习算法

发布时间:2019-06-21 02:18:23 所属栏目:建站 来源:AI公园
导读:导读 机器学习和数据科学需要的不仅仅是将数据放入python库中并利用得到的结果。数据科学家需要真正理解数据和数据背后的过程,才能实现一个成功的系统。这篇文章从Bootstraping开始介绍,让你听懂什么是Boosting,什么是Bagging。 机器学习和数据科学需要

Boosting 和bagging 都是减少方差的好方法。集成方法通常比单个模型效果好。这就是为什么许多Kaggle赢家使用集成方法的原因。这里没有讨论的是stacking。但是,这需要它自己的post。

(编辑:核心网)

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