老师 在计算梯度的时候,θ-α*gradient,gradient的值是取绝对值吗?
老师 如何判断某一个参数此时达到最优呢?
老师 这里应该是loge或者ln吧
老师 线性模型的损失函数使用的是MSE,那么对模型的参数进行调整的话是只调整一次吗?
老师,这个函数里面的参数df是怎么传递的?
我有点不太明白,Jacobi和Hessian矩阵是采用分子布局的,在计算中采用分母布局的方法求导,而且Jacobi、Hessian是用于判定计算结果的凸性的,这样不会有什么问题吗?
t0,t1应该怎么设置才能得到比较好的学习率,或者说学习率在实战中应该怎么设置比较合适,是0.1,0.01,0.001一个个试吗?
为什么我的图表没有显示label呢
老师我的python后面没有接conda,是不是只是我电脑的python,而不是anaconda的python包
环境变量已经设置好了为什么还是这样呢?
老师,这个部分前面不是安装过了吗
出现这种情况怎么办啊,将shade=True改成fill = True,不报错,但出现空白图,没有上色
我的代码是:
import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as sns#读取数据data=pd.read_csv('D:/project1/text/实战保险花销代码/代码/data/insurance.csv')print('读取数据表格为:')print(data.head())#生成表格n列#EDA数据探索#plt.hist(data['charges'])#hist柱状图,但该图像右偏,用log进行正态化plt.hist(np.log(data['charges']))sns.kdeplot(data.loc[data.sex=='male','charges'],shade=True,label='male')sns.kdeplot(data.loc[data.sex=='female','charges']shade=True,label='female')plt.show()
老师您好,请问能推荐一下机器学习的书籍吗?希望能闲暇时间看下书。
但是进阶版和原来的train和test划分可能不一样,这样子去导致的MSE变动,而不是特征的原因呢???
老师,假设误差项服从正态分布,是不是假设Y和X的线性回归模型是有效刻画了两者的关系的,就是建立的这个线性模型中X是可以通过线性的方式去描述Y的。只有模型刻画的关系正确,误差项才是随机、独立的,所以才会服从正态分布?
那什么情况下误差项又会服从泊松分布、平均分布、二项分布呢?
老师,这里采用的是第一列进行作图,那是不是采取第二列作图也是可以的呢,这有没有什么选择标准
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