摘要:
决策树(Decision Tree)是一种常见的非参数监督学习算法,可用于分类和回归任务。它通过构建树状模型,模拟人类决策过程,将数据根据不同的特征进行分割,最终在树的叶子节点得出结论。 1. 决策树的结构 一个完整的决策树由以下几个部分构成: 根节点(Root Node): 代表整个数据集的起点。 阅读全文
posted @ 2025-10-28 17:32
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摘要:
1. MLP (multilayer perceptron) 多层感知机(Multilayer Perceptron, MLP)是机器学习中一种基本且重要的前馈人工神经网络模型。它通过增加一个或多个隐藏层以及使用非线性激活函数,解决了单层感知机无法处理非线性可分问题的局限性。 2. 结构和组成 一个 阅读全文
posted @ 2025-10-28 11:10
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