sklearn自学指南(part10)--Lasso及多任务Lasso
生活随笔
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小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
學習筆記,僅供參考,有錯必糾
文章目錄
- 線性模型
- Lasso
- 設置正則化參數
- 使用交叉驗證
- 基于信息標準的模型選擇
- 與支持向量機正則化參數的比較
- 多任務Lasso
線性模型
Lasso
Lasso是一個估計稀疏系數的線性模型。它在某些情況下是有用的,因為它傾向于選擇具有較少非零系數的解,有效地減少了給定解所依賴的特征的數量。因此,Lasso及其變體是壓縮感知領域的基礎。在一定條件下,可以準確恢復一組非零系數(參見 Compressive sensing: tomography reconstruction with L1 prior (Lasso))。
總結
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