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sk,learn中還提供哪些分類方法

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sk-learn中還提供哪些分類方法

在sk-learn中提供了三種不同型別的貝葉斯模型方法:

高斯模型(基於高斯分佈實現分類概率的計算) - 連續型特徵:from e_bayes import GaussianNB公式:

高斯分佈,也就是常態分佈,是一種連續型變數的概率分佈(高手模型是用來處理連續型特徵的)。

多項式模型 (類別較少的分類)

原理:(條件概率)在某個條件下求出某個東西的所屬類別,例如一篇文章可能屬於軍事,科技,人文等類別,在這些類別條件的下,求出它屬於某個類別的概率,取最大概率的類別作為它的類別

伯努利模型(只能做二分類) - 特徵資料為二項分佈

作用:判斷某一文章是否屬於某一類別二值化操作:需要將特徵轉化為二項分佈,0,1

標籤:learn SK