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偽代碼: 批量梯度下降法(Batch Gradient Descent):Repeat until convergence{} 隨機梯度下降法(...
??線性回歸用于處理因變量是連續量的預測問題,而邏輯回歸是解決二分類的問題(邏輯回歸名字叫“回歸”其實解決的是分類問題)。邏輯回歸的結果只有兩種...
??從圖上可以看到每一條出租房屋信息,主要包括:價格,戶型,面積,樓層,裝修,類型,所在區,小區,出租方式,朝向,鄰近的地鐵線。 ??下面,跳過...
??在上文中利用矩陣運算的方法對損失函數進行優化,但其有一定的局限性,其要求矩陣必須可逆,下面用梯度下降的方法對其進行優化。 ??初始化,沿著負...
什么是線性回歸 ??相對于其他算法來說線性回歸的原理相對簡單,而且它的表現形式與我們數學中的線性方程較為相似,更加利于大家所理解。所以線性回歸一...
拉格朗日對偶與凸優化、拉格朗日乘子、KKT條件有著密切的聯系,KKT條件可以通過朗格朗日對偶推到得到。 步入正題 原問題 對于一...
優化問題一般是給定一個函數f(x),求這個函數在給定作用域上的最小值(若是求最大值可通過加負號轉化為最小值問題)。 在高等數學上,常用的函數...
機器學習中為什么要強調凸優化? 凸優化在數學規劃領域具有非常重要的地位。工程中大量的問題最終都可以歸結為一個優化問題,包括且不限于雷達、...