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逻辑回归二分类

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CTR_GBDT_LR_TEST

实践分享:CTR中的GBDT+LR融合方案<br />数据源:internet<br />数据大小:770 KB<br />字段数量:20<br />使用组件:拆分,读数据表,特征编码<br />

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CTR中的GBDT与LR算法融合

在广告点击机器学习实践中, 我们用的最多的是逻辑回归(LR)模型,使用大量的特征做为训练数据输入。 特征的组合非常关键,我们无法穷举这些组合,只能依赖于人工经验来判断,耗时耗力同时带来的效果可能还不好。 如何自动的发现有效的特征,是机器学习实践中要解决的问题。 Facebook 曾经介绍了使用GBDT与LR组合的方法,可以有效的解决这个问题,今天的课程就为大家讲解如何在PAI上实现GBDT与LR的融合。<br />数据源:<br />数据大小:770 KB<br />字段数量:20<br />使用组件:拆分,读数据表,特征编码<br />

算法 机器学习 预测 逻辑回归二分类 二分类评估 GBDT二分类 CTR

心脏病预测案例_1974

心脏病预测<br />数据源:<br />数据大小:7.49 KB<br />字段数量:15<br />使用组件:归一化,拆分,过滤式特征选择,SQL脚本,读数据表,类型转换<br />

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基于画像的特征推荐

基于画像的商品推荐<br />数据源:真实购物数据<br />数据大小:184 KB<br />字段数量:4<br />使用组件:Comments Node,归一化,过滤与映射,SQL脚本,缺失值填充,读数据表,JOIN,类型转换<br />

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雾霾天气预测

通过分析2016年一年来的空气指标数据探查雾霾成因,最终成功挖掘出影响雾霾的最关键因素是二氧化氮的排放量。使用了统计分析组件、逻辑回归以及随机森林。<br />数据源:国家气象局数据<br />数据大小:37.3 KB<br />字段数量:7<br />使用组件:归一化,拆分,SQL脚本,读数据表,类型转换<br />

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心脏病预测案例_1480

分享到云栖社区<br />数据源:test<br />数据大小:7.49 KB<br />字段数量:15<br />使用组件:归一化,拆分,SQL脚本,读数据表,类型转换<br />

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心脏病预测案例_1480

主要针对,心脏病预测,具体的场景具体访问中阐述<br />数据源:预测数据<br />数据大小:7.49 KB<br />字段数量:15<br />使用组件:归一化,拆分,SQL脚本,读数据表,类型转换<br />

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