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선형 회귀 알고리즘
이번 글은 많이들 들어봤을 알고리즘인 선형 회귀에 대해서 소개하겠다."선형"이라는 말처럼 일직선의 예측 경로를 알아내서 그에 기반해 추측을 진행한다.가령 위와 같은 데이터 분포가 있으면 직관적으로 봐도 선을 연결하고 싶을 것이다.이렇게 표본들의 연관성을 기반으로 선을 만들어내고, 그를 기반으로 예측을 생성한다. ("회귀"가 예측을 생성하는 모델이다. "분류"는 종류를 나누는 모델이다)이걸 다항함수로 바꿀 수도 있다. 예를 들어 이차식으로 바꿔 곡선으로 바꿔줄 수 있다.이런 방법은 치환을 이용해서 이해하면 쉽다. perch_length = np.array([8.4, 13.7, 15.0, 16.2, 17.4, 18.0, 18.7, 19.0, 19.6, 20.0, 21.0, 21.0, 21.0, 2..
머신러닝
2024. 12. 20.
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