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《Scikit-Learn與TensorFlow機器學(xué)習(xí)實用指南》第7章 集成學(xué)習(xí)和隨機森林

2018-04-27 20:10 作者:絕不原創(chuàng)的飛龍  | 我要投稿
來源:ApacheCN《Sklearn 與 TensorFlow 機器學(xué)習(xí)實用指南》翻譯項目
譯者:@friedhelm739
校對:@飛龍

假設(shè)你去隨機問很多人一個很復(fù)雜的問題,然后把它們的答案合并起來。通常情況下你會發(fā)現(xiàn)這個合并的答案比一個專家的答案要好。這就叫做群體智慧。同樣的,如果你合并了一組分類器的預(yù)測(像分類或者回歸),你也會得到一個比單一分類器更好的預(yù)測結(jié)果。這一組分類器就叫做集成;因此,這個技術(shù)就叫做集成學(xué)習(xí),一個集成學(xué)習(xí)算法就叫做集成方法。

例如,你可以訓(xùn)練一組決策樹分類器,每一個都在一個隨機的訓(xùn)練集上。為了去做預(yù)測,你必須得到所有單一樹的預(yù)測值,然后通過投票(例如第六章的練習(xí))來預(yù)測類別。例如一種決策樹的集成就叫做隨機森林,它除了簡單之外也是現(xiàn)今存在的最強大的機器學(xué)習(xí)算法之一。

向我們在第二章討論的一樣,我們會在一個項目快結(jié)束的時候使用集成算法,一旦你建立了一些好的分類器,就把他們合并為一個更好的分類器。事實上,在機器學(xué)習(xí)競賽中獲得勝利的算法經(jīng)常會包含一些集成方法。

在本章中我們會討論一下特別著名的集成方法,包括 bagging, boosting, stacking,和其他一些算法。我們也會討論隨機森林。

閱讀全文:http://app.weibo.com/t/feed/6vtZb0

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