Perguntas com a marcação «classification»

Uma instância de aprendizado supervisionado que identifica a categoria ou categorias às quais uma nova instância do conjunto de dados pertence.





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Guia rápido para o treinamento de conjuntos de dados altamente desequilibrados
Eu tenho um problema de classificação com aproximadamente 1000 amostras positivas e 10.000 amostras negativas no conjunto de treinamento. Portanto, esse conjunto de dados é bastante desequilibrado. A floresta aleatória simples está apenas tentando marcar todas as amostras de teste como uma classe majoritária. Algumas boas respostas sobre subamostragem e …



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Os algoritmos da árvore de decisão são lineares ou não lineares
Recentemente, um amigo meu foi questionado se os algoritmos da árvore de decisão são lineares ou não-lineares em uma entrevista. Tentei procurar respostas para essa pergunta, mas não consegui encontrar nenhuma explicação satisfatória. Alguém pode responder e explicar a solução para esta pergunta? Além disso, quais são alguns outros exemplos …


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Como obter precisão, F1, precisão e recall, para um modelo keras?
Quero calcular a precisão, recall e pontuação F1 para o meu modelo binário KerasClassifier, mas não encontro nenhuma solução. Aqui está o meu código real: # Split dataset in train and test data X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(normalized_X, Y, test_size=0.3, random_state=seed) # Build the model model = Sequential() model.add(Dense(23, …

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Categorização de texto: combinando diferentes tipos de recursos
O problema que estou enfrentando é categorizar textos curtos em várias classes. Minha abordagem atual é usar frequências de termo ponderadas tf-idf e aprender um classificador linear simples (regressão logística). Isso funciona razoavelmente bem (cerca de 90% da macro F-1 no conjunto de testes, quase 100% no conjunto de treinamento). …



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Mesclando dados esparsos e densos no aprendizado de máquina para melhorar o desempenho
Eu tenho características esparsas que são preditivas, também tenho algumas características densas que também são preditivas. Preciso combinar esses recursos para melhorar o desempenho geral do classificador. Agora, quando tento combiná-los, os recursos densos tendem a dominar mais sobre os recursos esparsos, oferecendo, portanto, apenas 1% de melhoria na AUC …

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