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  • one-hot encoding与哑变量的区别

    one-hot encoding与哑变量的区别
    one-hot比哑变量的特征位多一位,即哑变量是精简版的one-hot,即在线性回归中用截距项来表示最后一维,但由于最初很难分辨特征的主次关系,且机器学习中多数情况为非线性回归,所以哑变量不太适用(蒙的,有待考证,回头纠正)
    one_hot将特征映射到欧式空间,编码后每一个特征都是连续的,可以跟连续特征归一化一样联系起来
    树模型不需要one_hot编码,决策树、随机森林,bagging,boost等都不需要
    LabelEncoder() 将转换成连续的数值型变量。即是对不连续的数字或者文本进行编号
    天才是百分之一的灵感,加百分之九十九的汗水,但那百分之一的灵感往往比百分之九十九的汗水来的重要
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