2.7.5.1.1. 仅包括猜测非“确定性”的情况
2.7.5.1.2. 贝叶斯率
2.7.5.2.1. 建模过程可能是“有毛病的”。
2.7.5.2.2. 我们没有无限多的训练数据,只有一些有限的样本
2.7.5.3.1. 方差小的模型通常毛病较大,反之亦然
2.7.5.3.2. 如果我们的建模方法方差极高,那么对多次猜测取匀称就能降低猜测的方差
2.7.5.3.3. 集成方法会大幅度提升高方差方法的猜测能力
2.7.5.3.4. 集成方法通常用于树型归纳,由于分类树和回归树每每方差较高
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