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用R做线性回归与线性判别分析
困惑:
我其实不大懂如何编程实现对率回归/线性判别分析,并给出西瓜数据集3.0α上的结论。应该不是通过现成的R包来做,可能要根据原理来进行做。
如果已知测试数据集的话,难道是根据别的数据进行建模?不对呀,用西瓜数据集3.0α使用留出发进行建模?
灿强师弟会发给我他的python代码,学习后再看看是怎么样的?
西瓜数据3.0α:
1代表是好瓜,0代表不是好瓜。
glm() 函数
logistic Regression
经典的LR模型只能做二分类,但有一些从LR中衍生出来的方法也可以解决多分类问题,具体如下:
1.普通二分类 logistic 回归:用系统的 glm
2.因变量多分类 logistic 回归
a.有序分类因变量:用 MASS 包里的 polr
b.无序分类因变量:用 nnet 包里的 multinom
3.条件logistic回归:用 survival 包里的 clogit
MASS 包中的 lda() 函数
软件自带例子:
最近发现机器学习前面的基础知识学来还是挺有用的,至少能看出Jimmy师兄星期天发的文章里有一个评估指标公式写错了,嘿嘿。由于前面三章我也是看得比较粗略,这章的作业还没做,编程题完全木有思路。等着师弟发给我答案呢~后面,根据师弟的指点后面就是学习各个算法,了解各种算法,何时适用,如何评价它们的好坏。(是什么?怎么用?何时用?优缺点?)
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