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  • 11.分类与监督学习,朴素贝叶斯分类算法

    1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。

    简述分类与聚类的联系与区别。

    简述什么是监督学习与无监督学习。

    答:

    (1)分类和聚类:

      联系:

        分类和聚类都是把每一条记录归应到相应的类别里,都包含这一过程,对于想要  分析的目标点,都会在数据集中寻找离它最近的点,二者都用到了NN算法。

      区别:

        1)分类的目的是为了确定一个点的类别,类别是已知的 ,聚类的目的是将一系列点分成若干类,类别是未知的;

        2)分类是一种监督学习如kNN算法,聚类是一种无监督学习如K-Means算法;

    (2)

      监督学习:

         利用已标记的训练数据集(X,Y),通过训练数据集学习建立一个成模型,实现对新数据的分类预测。每个实例都是由一个输入对象(通常为矢量)和一个期望的输出值(也称为监督信号)组成,任务是分类和回归。

      无监督学习:

        无监督学习是在缺乏先验知识的情况下(只输入X,没有Y)利用一些未经过标记的数据来发现其中隐藏的一些规律并做出相应,任务是聚类和降维。

    2.朴素贝叶斯分类算法 实例

    利用关于心脏病患者的临床历史数据集,建立朴素贝叶斯心脏病分类模型。

    有六个分类变量(分类因子):性别,年龄、KILLP评分、饮酒、吸烟、住院天数

    目标分类变量疾病:

    –心梗

    –不稳定性心绞痛

    新的实例:–(性别=‘男’,年龄<70, KILLP=‘I',饮酒=‘是’,吸烟≈‘是”,住院天数<7)

    最可能是哪个疾病?

    上传手工演算过程。

    性别

    年龄

    KILLP

    饮酒

    吸烟

    住院天数

    疾病

    1

    >80

    1

    7-14

    心梗

    2

    70-80

    2

    <7

    心梗

    3

    70-81

    1

    <7

    不稳定性心绞痛

    4

    <70

    1

    >14

    心梗

    5

    70-80

    2

    7-14

    心梗

    6

    >80

    2

    7-14

    心梗

    7

    70-80

    1

    7-14

    心梗

    8

    70-80

    2

    7-14

    心梗

    9

    70-80

    1

    <7

    心梗

    10

    <70

    1

    7-14

    心梗

    11

    >80

    3

    <7

    心梗

    12

    70-80

    1

    7-14

    心梗

    13

    >80

    3

    7-14

    不稳定性心绞痛

    14

    70-80

    3

    >14

    不稳定性心绞痛

    15

    <70

    3

    <7

    心梗

    16

    70-80

    1

    >14

    心梗

    17

    <70

    1

    7-14

    心梗

    18

    70-80

    1

    >14

    心梗

    19

    70-80

    2

    7-14

    心梗

    20

    <70

    3

    <7

    不稳定性心绞痛

    3.使用朴素贝叶斯模型对iris数据集进行花分类。

    尝试使用3种不同类型的朴素贝叶斯:

    • 高斯分布型
    • 多项式型
    • 伯努利型

    并使用sklearn.model_selection.cross_val_score(),对各模型进行交叉验证。

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