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machine-learning - 机器学习中回归和分类之间的区别?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-11-30 08:52:17 25 4
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我是机器学习新手。谁能告诉我机器学习中分类和回归之间的主要区别?

最佳答案

回归旨在预测连续输出值。例如,假设您试图根据许多输入参数来预测某个品牌的收入。回归模型实际上是一个函数,可以根据某些输入输出潜在的任何收入数据。它甚至可以输出从未出现在训练集中任何地方的收入数字。

分类旨在预测输入对应于哪个类(离散整数或分类标签)。例如假设您已将销售额分为低销售额和高销售额,并且您试图构建一个可以预测低销售额或高销售额的模型(二元/两类分类)。输入甚至可能与以前相同,但输出会有所不同。在分类的情况下,您的模型将输出“低”或“高”,理论上每个输入只会生成这两种响应之一。

(这个答案对于任何机器学习方法都是正确的;我个人的经验是随机森林和决策树)。

关于machine-learning - 机器学习中回归和分类之间的区别?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/45206441/

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