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2018-10-30-11-3

2018-10-30-11-3

作者: 片片星 | 来源:发表于2018-10-31 10:36 被阅读0次

    写作结构:
    1、任务完成度反馈
    2、学习质量反馈
    3、今天哪点比昨天做的好
    4、明日
    10-29
    4、特征选取框架中每个步骤的实现
    Pearson 相关系数,距离相关系数,简单线性回归,基于 AIC 的 Lasso 回归,基于 BIC 的 Lasso 回归,随机森林(以下称 RF),循环特征剔除(以下称 RFE)和岭回归
    1)前5个方法的实现及 案例展示
    2)各个方法的局限性和优势 辨别
    10-30
    1、已经区分各个特征选取方法的类别,案例奉上,评价奉上
    2、开始时框架没有理解清楚;沟通不到位
    3、清楚了特征选取的整体结构;不只是看
    4、
    1)实例,实践应用于 距离相关系数、信息熵
    2)讨论特征架构
    3)因变量的取值;所提供特征的数据结构
    10-31
    1、完成(除距离相关系数的实例)
    2、在完成任务的过程中遇到了运行报错。
    解决方式:
    1)根据错误定位错误位置,直接查看错误参数
    2)直接搜索错误
    3、
    4、
    1)框架讨论,决定
    2)、补全距离相关系数
    3)、解决运行bug
    4)用给定的结构数据集,测试输入

    11-1
    1、3/4完成
    2、数据输入的处理(处理的解决方案,还没有结果)
    3、这点需要注意
    4、
    1)输入数据的json特征怎么处理?从哪部开始处理?
    2)完成整个流程的函数封装。拿一个简单特征集合跑流程

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