
6-机器学习中的KNN(K-近邻算法)
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简介:
本段介绍KNN算法在机器学习领域的应用与原理,解释其如何通过计算特征空间中实例间的距离来预测分类或回归结果。适合初学者入门理解。
tags: python,机器学习,KNN,matplotlib,pyplot,pandas,numpy,Series,DataFrame
一、 k-近邻算法原理
二、k-近邻算法案例
2.1. 使用步骤
2.2. 预测电影类型
2.3. 通过身高、体重、鞋子尺码数据预测性别
2.4. 预测鸢尾花类型
2.4.1. 常规机器学习步骤
2.4.2. 机器学习结果可视化(获取knn分类的边界)
2.5. 使用交叉表对预测结果进行可视化展示
2.6. 对训练值、训练值标签、预测标签进行可视化展示
2.7. k-近临算法用于回归对趋势进行预测
三、其他知识补充
3.1. 随机数种子
3.2. 机器学习数据标准化
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