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懒惰算法—KNN

总第77篇 本篇介绍机器学习众多算法里面基础也是“懒惰”算法——KNN(k-nearest neighbor)。你知道为什么是吗?...该算法常用来解决分类问题,具体算法原理就是先找到与待分类值A距离最近K个值,然后判断这K个值中大部分都属于哪一类,那么待分类值A就属于哪一类。...02|算法三要素: 通过该算法原理,我们可以把该算法分解为3部分,第一部分就是要决定K值,也就是要找他周围几个值;第二部分是距离计算,即找出距离他最近K个值;第三部分是分类规则的确定,就是以哪种标准去评判他是哪一类...训练算法:KNN没有这一步,这也是为何被称为算法原因。 测试算法:将提供数据利用交叉验证方式进行算法测试。 使用算法:将测试得到准确率较高算法直接应用到实际中。...5、应用算法: 通过修改inX值,就可以直接得出该电影类型。

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gbdt算法_双色球简单算法

解释一下GBDT算法过程 1.1 Boosting思想 1.2 GBDT原来是这么回事 3. GBDT优点和局限性有哪些? 3.1 优点 3.2 局限性 4....解释一下GBDT算法过程 GBDT(Gradient Boosting Decision Tree),全名叫梯度提升决策树,使用是Boosting思想。...它基本思路是将基分类器层层叠加,每一层在训练时候,对前一层基分类器分错样本,给予更高权重。测试时,根据各层分类器结果加权得到最终结果。.../ML-NLP/Machine Learning/3.2 GBDT 代码补充参考for——小白: Python科学计算——Numpy.genfromtxt pd.DataFrame()函数解析(清晰解释...) iloc用法(简单) scikit-learn 梯度提升树(GBDT)调参小结(包含所有参数详细介绍) 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。

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Java中String不再纠结

先分享一下java中string一些小专题吧,这部分比比较基础,但是也非常有用。我发现很多面试官像中了邪一样就爱问这个。。string种种,纠结,希望这篇文章让大家不再纠结。。...实际上,str3现在指向了str1地址。 这就是让人纠结string了,现在你可以说话了。。。...所以如果需要对一个字符串不断修改的话,效率是非常,因为堆好处是可以动态增加空间,劣势就是分配新空间消耗是很大,比如我们看下面的测试。...其实看了一下jdk源代码就会发现,StringBuffer就是在各个方法上加上了关键字syncronized 以上就是对三个字符串类一个总结,总之不要在这上面纠结。。。。。。...不想介绍太多方法,总觉得那样会把一篇博客弄成API文档一样,而且还非常繁琐。都是些体会,希望有所帮助。起码不要再纠结,尤其是面试。。。。

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KNN:容易理解分类算法

KNN是一种分类算法,其全称为k-nearest neighbors, 所以也叫作K近邻算法。该算法是一种监督学习算法,具体可以分为以下几个步骤 1....第一步,载入数据,因为是监督学习算法,所以要求输入数据中必须提供样本对应分类信息 2. 第二步,指定K值,为了避免平票,K值一般是奇数 3....K值为3时,绿色点归类为红色,K值为5时,绿色点归类为蓝色。由此可见,K值选取是模型核心因素之一。 除此之外,还有另外一个因素,就是距离计算。...在scikit-learn中,使用KNN算法代码如下 >>> from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier >>> X = [[0], [1],...3) >>> neigh.fit(X, y) KNeighborsClassifier(n_neighbors=3) >>> print(neigh.predict([[1.1]])) [0] KNN算法原理简单

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两个有点纠结问题

今天看到Grafana一个报警,看到一个抖动图时候,突然陷入了深思,发现自己在细粒度优化方面有很多工作没有完成。 ?...MySQL技术发展至今,其实已经从很粗放管理方式到了逐步完善阶段,这个过程中因为性能诊断粒度不够细或者是缺少一些需要参考信息,所以很多优化分析很难做。...比如上面这种情况,你要去追溯历史时间里一些细节,慢日志就是你需要分析一个重中之重。毕竟Oracle中ASH特性还需要MySQL很长一段时间完善。...现在问题是如果我想开通一个权限,同时又想保证能够添加注释,那么这个功能就有些纠结了。 下午时候开始写这个功能,初步测试OK,但是反复调用测试时候还是有些问题。...,然后开始更新和替换,完成之后reload 思路听起来没问题,但是save模式会刷新掉已有的文本注释,这个就比较纠结了。

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HpUnix .Net 结构体之间纠结

相思之苦 在HpUnix C++近日深感孤独,想找远在Windows上C#小弟聊聊天,双方决定通过 Socket进行通信。协议是只有他们自己能够了解内部协议,说白了就是自定义结构体。...^_^ 好基友在定义了一个消息体和一个回复消息体,其中都包含一个头结构包含这个消息序列号、消息类型、消息休总长度,我交代事有无办妥状态。...,不过用是本国语言。...双方在收发消息时候可以通过头消息长度判断消息体是否接收完成来保证消息传输完整性。 短暂甜蜜 在测试Windows上述工作方法没有任何问题,这对好基友可以畅所欲言,一解相思之苦。...然后将收到消息原始字符显示出来(不能转成结构体,这个地方正是坑所在)。

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让人纠结首行缩进

让人纠结首行缩进 中文没有缩进,真心不好看。...具体原理见 http://neoear.com/2009/10/wordpress-indent/ 因为原作者文章是09年写,对增加wordpress按钮第一种方法已经失效,而第二种方法要根据不同对不同主题要适当改变一下...一,方法1: 对wordpress自带编辑器增加按钮,因为我用是CKEditor,这方法不实用。...在WordPress后台,选择"外观"——"编辑",打开样式表(style.css),找到如下代码: .post .content p { margin-bottom:10px;...{ text-indent:2em; } 三,方法3 直接输入空格,如果是半角,得输入4个空格,全角那就输入2个空格,这方法挺不爽 综上所述,方法2是简单,而且效果最好

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疯子算法总结14--ST算法(区间值)

②不过区间在增加时,每次并不是增加一个长度,而是基于倍增思想,用二进制右移,每次增加2^i个长度 ,最多增加logn次 这样预处理了所有2幂次小区间值  关于倍增法链接 查询: ③对于每个区间...,分成两段长度为区间,再取个值(这里两个区间是可以有交集,因为重复区间并不影响值) 比如3,4,6,5,3一种分成3,4,6和6,5,3,另一种分成3,4,6和5,3,最大值都是6,没影响。...)预处理,O(1)查询值  但不支持修改 预处理时间复杂度O(nlogn),查询时间O(1)。...y-z+1)/log(2));//注意y-z要加一才为区间长度 return min(map[z][x],map[y-(1<<x)+1][x]);//分别以左右两个端点为基础,向区间内跳1<<x...次方区间中最大值,(注//意i到i长度为一)。

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小白入门简单机器学习算法

有没有比较简单适合小白入手算法呢~~当然有的,今天我们从最最简单机器学习算法kNN入手,慢慢通过一些简单例子来理解机器学习。...你可以用pip安装,也可以直接下载anaconda这个神器,非常方便,一下子把机器学习,数据分析要库全部安装了,省你一个一个下载. 2.挑个简单数据集 工欲善其事,必先利其器。...:有花萼、花瓣和花蕊三个部分,花萼就是绿色那部分在外边,然后是花瓣,里面是花蕊....训练数据 测试测试集数据 看准确率得分 最后模型调整参数,降维等,重复上面的步骤 2).什么是kNN算法 kNN是k-Nearest Neighbors简称,我觉得是机器学习里面简单算法.它核心思想就是...简单说就是让相似的K个样本来投票决定。

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最快简单排序算法:桶排序

现在我们举个具体例子来介绍一下排序算法。 ? 首先出场我们主人公小哼,上面这个可爱娃就是啦。期末考试完了老师要将同学们分数按照从高到低排序。...因为其实真正桶排序要比这个复杂一些,以后再详细讨论,目前此算法已经能够满足我们需求了。 这个算法就好比有11个桶,编号从0~10。...还有一点,在表示时间复杂度时候,n和m通常用大写字母即O(M+N)。 这是一个非常快排序算法。...桶排序从1956年就开始被使用,该算法基本思想是由E.J.Issac R.C.Singleton提出来。之前说过,其实这并不是真正桶排序算法,真正桶排序算法要比这个更加复杂。...但是考虑到此处是算法讲解第一篇,我想还是越简单易懂越好,真正桶排序留在以后再聊吧。需要说明一点是:我们目前学习简化版桶排序算法其本质上还不能算是一个真正意义上排序算法。为什么呢?

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SMO算法通俗易懂解释

任何关于算法、编程、AI行业知识或博客内容问题,可以随时扫码关注公众号「图灵猫」,加入”学习小组“,沙雕博主在线答疑~此外,公众号内还有更多AI、算法、编程和大数据知识分享,以及免费SSR节点和学习资料...求解对偶问题,常用算法是SMO,彻底地理解这个算法对初学者有一定难度,本文尝试模拟算法作者发明该算法思考过程,让大家轻轻松松理解SMO算法。文中“我”拟指发明算法大神。...001、初生牛犊不怕虎 最近,不少哥们儿向我反映,SVM对偶问题求解算法太低效,训练集很大时,算法还没有蜗牛爬得快,很多世界著名学者都在研究新算法呢。...等等,哥们说现有算法比较慢,所以我绝对不能按照常规思路去思考,要另辟蹊径。 蹊径啊蹊径,你在哪里呢? 我冥思苦想好几天,都没有什么好办法,哎!看来扬名立万事儿要泡汤了。...关注微信公众号,点击“学习资料”菜单即可获取算法、编程资源以及教学视频,还有免费SSR节点相送哦。

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2019年Oracle,变并纠结

不过,就连一向以“精准”著称他,也偶尔有看走眼时候,比如在IBM上押宝就以失败告终。...但是我觉得我仍然不太了解他们业务。我认为Oracle业务很伟大,但我并不认为自己能清晰定位云业务未来方向,尤其是在投资IBM之后。” 云未来走向?...鉴于Kurian经验以及他在Oracle贡献,这让本来在市场中本就处于二线Oracle云产品前景又蒙上了一层阴影,一位不愿透露姓名前Oracle员工直言不讳道:“他(Kurian)是产品战略背后大脑...或许这才是令人担忧:如果Oracle继续以这些商业活动而不是真正硬实力产品来吸引市场注意力的话,那么它可能会在“二流云玩家”道路继续滑落。...在中国互联网寒冬中,我们颤抖并唏嘘着;而在湾区冬季风雨中,Oracle变并纠结着。

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谁能想到,求算法还能优化?

O(n),但如果我们以 if 判断次数作为算法效率评估标准,算一下 for 循环中 if 语句判断次数: 第一个算法显然需要固定2n次 if 比较,第二个算法最坏情况需要2n次 if 比较。...接下来,我们想办法优化这两个算法,使这两个算法只需要固定1.5n次比较。 最大值和最小值 为啥一般解法还能优化呢?肯定是因为没有充分利用信息,存在冗余计算。...因此,算法在 if else 比较次数为 2,总时间复杂度是多少呢?...这就涉及递归算法复杂度分析,设算法复杂度为 (n为递归函数处理元素个数,或者称为问题规模),那么可以得到如下公式: 其中 是因为 2 个子问题递归调用,每个子问题规模是原来 1/2;...有很多方法,比如说高中学过「特征方程」,或者算法分析常用「主定理」等等,对于这个问题很容易解,这里就直接写答案了: 可见分治法解决这个问题比较次数基本上是1.5n,比一开始算法最坏情况下2n比较次数要好一些

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性能优化|讲清楚垃圾回收算法

结论:使用标记-清除算法,清理垃圾后会发现存活对象分布位置比较零散,如果有有大对象需要分配的话,很难有连续空间进行分配;缺点:效率低、空间碎片 复制算法 为了解决内存碎片问题,jvm大师们研究出了复制算法...,复制算法原理是将内存空间分为两块,当其中一块内存使用完之后,就会将存活对象复制到另外一块内存上,将之前内存块直接清理掉,这样就不会产生内存碎片问题了。...使用复制算法,内存前后对比 ? ? 结论:解决了内存碎片问题,但是会导致内存空间缩减一半,适用于存活对象少区域。...标记整理算法 标记整理算法步骤和标记-清除是一样,不过最后多加一步就是整理,用来整理存活对象造成内存碎片,使用标记-整理后内存前后对比: ? ?...分代收集算法 分代收集算法主要就是将内存分为两个年代,一个是年轻代,一个是老年代,在年轻代中使用复制算法,因为年轻代存活对象少,比较适合使用复制算法,老年代使用标记整理算法,因为老年代垃圾比较少,所以适用于标记整理算法

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接地气负载均衡算法(含代码)

随机算法 从可用节点中,随机挑选一个节点来访问。...轮询算法能够保证所有节点被访问到概率是相同。 在实现时,轮询算法通常是把所有可用节点放到一个数组里,然后按照数组编号,挨个访问。...适用场景: 跟随机算法类似,各个服务节点被访问概率也基本相同,也主要应用在各个服务节点性能差异不大情况下。...轮询算法能够保证所有节点被访问概率相同,而加权轮询算法是在此基础上,给每个节点赋予一个权重,从而使每个节点被访问到概率不同,权重大节点被访问概率就高,权重小节点被访问概率就小。...适用场景: 与加权轮询算法预先定义好每个节点访问权重不同,采用最少活跃连接算法,客户端同服务端节点连接数是在时刻变化,理论上连接数越少代表此时服务端节点越空闲,选择空闲节点发起请求,能获取更快响应速度

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Python 手写机器学习简单 kNN 算法

摘要:从零开始学习机器学习简单 kNN 算法。 今天开始,我打算写写机器学习教程。说实话,相比爬虫,掌握机器学习更实用竞争力也更强些。...---- 02 kNN 算法介绍 接下来,我们就要从这个故事中开始接触机器学习了,机器学习给很多人感觉就是「难」,所以我编了上面这个故事,就是要引出机器学习一个简单算法:kNN 算法(K-Nearest...学会 kNN 算法,只需要三步: 了解 kNN 算法思想 掌握它背后数学原理(别怕,你初中就学过) 最后用简单 Python 代码实现 在说 kNN 算法前说两个概念:样本和特征。...这就用到了 K 近邻算法思想。该算法首先需要取一个参数 K,机器学习中给经验取值是 3,我们假设先取 3 ,具体取多少以后再研究。...我们使用 Python 手写完成了一个简易 kNN 算法,是不是不难? 如果觉得难,来看一个更简单方法:调用 sklearn 库中 kNN 算法,俗称调包,只要 5 行代码就能得到同样结论。

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Python手写机器学习简单KNN算法

作者|苏克1900 来源|高级农民工(ID:Mocun6) 摘要:从零开始学习机器学习简单 KNN 算法。 今天开始,我打算写写机器学习教程。...---- 02 kNN 算法介绍 接下来,我们就要从这个故事中开始接触机器学习了,机器学习给很多人感觉就是「难」,所以我编了上面这个故事,就是要引出机器学习一个简单算法:kNN 算法(K-Nearest...学会 kNN 算法,只需要三步: 了解 kNN 算法思想 掌握它背后数学原理(别怕,你初中就学过) 最后用简单 Python 代码实现 在说 kNN 算法前说两个概念:样本和特征。...02 数学理论 K 近邻算法基本思想我们知道了,来看看它背后数学原理。该算法「距离」在二维坐标轴中就是两点之间距离,计算距离公式有很多,一般常用欧拉公式,这个我们中学就学过: ?...我们使用 Python 手写完成了一个简易 kNN 算法,是不是不难? 如果觉得难,来看一个更简单方法:调用 sklearn 库中 kNN 算法,俗称调包,只要 5 行代码就能得到同样结论。

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