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如何利用机器学习来寻找pattern?
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最新回复:2023年9月16日 18点57分 PT
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g
gooog
大约一年
楼主 (北美华人网)
三个输入变量x, y, z, 预测一个目标变量 t(假设t是binary)
t = f(x,y,z)
请问用机器学习,怎么能不是黑箱操作呢?(black box)
而是能看出来pattern。
比如:x高值,y,z都是低值得时候, t是1;其他,t是0.
另外,决策树,如何能够使这个rules越少越好,同时,保证模型的性能不下降。
random forest,如果精度比较高的时候,生成的rules太多了。多得肉眼看不过来。
而决策树,精度不行。
w
wfmlover
大约一年
2 楼
return 1 if x>a and y<b and z<c else 0
Done.
g
gooog
大约一年
3 楼
return 1 if x>a and y<b and z<c else 0
Done.
wfmlover 发表于 2023-09-16 21:56
但是这样一个变量一个threshold的模型产生的精度很糟糕。 怎么办?
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t = f(x,y,z)
请问用机器学习,怎么能不是黑箱操作呢?(black box)
而是能看出来pattern。
比如:x高值,y,z都是低值得时候, t是1;其他,t是0.
另外,决策树,如何能够使这个rules越少越好,同时,保证模型的性能不下降。
random forest,如果精度比较高的时候,生成的rules太多了。多得肉眼看不过来。
而决策树,精度不行。
Done.
但是这样一个变量一个threshold的模型产生的精度很糟糕。 怎么办?