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编程问答

ML之分类预测之LARS:利用回归工具将二分类转为回归问题并采用LARS算法构建分类器

發布時間:2025/3/21 编程问答 27 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 ML之分类预测之LARS:利用回归工具将二分类转为回归问题并采用LARS算法构建分类器 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

ML之分類預測之LARS:利用回歸工具將二分類轉為回歸問題并采用LARS算法構建分類器

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目錄

輸出結果

設計思路

代碼實現


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輸出結果

['V10', 'V48', 'V44', 'V11', 'V35', 'V51', 'V20', 'V3', 'V21', 'V15', 'V43', 'V0', 'V22', 'V45', 'V53', 'V27', 'V30', 'V50', 'V58', 'V46', 'V56', 'V28', 'V39']

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設計思路

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代碼實現

for i in range(nSteps):residuals = [0.0] * nrowfor j in range(nrow):labelsHat = sum([xNormalized[j][k] * beta[k] for k in range(ncol)])residuals[j] = labelNormalized[j] - labelsHatcorr = [0.0] * ncolfor j in range(ncol):corr[j] = sum([xNormalized[k][j] * residuals[k] for k in range(nrow)]) / nrowiStar = 0corrStar = corr[0]for j in range(1, (ncol)):if abs(corrStar) < abs(corr[j]):iStar = j; corrStar = corr[j]beta[iStar] += stepSize * corrStar / abs(corrStar)betaMat.append(list(beta))

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的ML之分类预测之LARS:利用回归工具将二分类转为回归问题并采用LARS算法构建分类器的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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