關(guān)于大數(shù)據(jù)算法代替人類決策弊大于利反方四辯稿,大數(shù)據(jù)算法這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、大數(shù)據(jù)是一個很廣的概念,并沒有大數(shù)據(jù)算法這種東西,您估計想問的是大數(shù)據(jù)挖掘的算法:1.樸素貝葉斯超級簡單,就像做一些數(shù)數(shù)的工作。
2、如果條件獨立假設成立的話,NB將比鑒別模型收斂的更快,所以你只需要少量的訓練數(shù)據(jù)。
3、即使條件獨立假設不成立,NB在實際中仍然表現(xiàn)出驚人的好。
4、2. 回歸LR有很多方法來對模型正則化。
5、比起NB的條件獨立性假設,LR不需要考慮樣本是否是相關(guān)的。
6、與決策樹與支持向量機不同,NB有很好的概率解釋,且很容易利用新的訓練數(shù)據(jù)來更新模型(使用在線梯度下降法)。
7、3.決策樹DT容易理解與解釋。
8、DT是非參數(shù)的,所以你不需要擔心野點和數(shù)據(jù)是否線性可分的問題,此外,RF在很多分類問題中經(jīng)常表現(xiàn)得最好,且速度快可擴展,也不像SVM那樣需要調(diào)整大量的參數(shù),所以最近RF是一個非常流行的算法。
9、4.支持向量機很高的分類正確率,對過擬合有很好的理論保證,選取合適的核函數(shù),面對特征線性不可分的問題也可以表現(xiàn)得很好。
10、SVM在維數(shù)通常很高的文本分類中非常的流行。
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12、大數(shù)據(jù)分析師現(xiàn)在有專業(yè)的國際認證證書了, “CDA 數(shù)據(jù)分析師”具體指在互聯(lián)網(wǎng)、金融、零售、咨詢、電信、醫(yī)療、旅游等行業(yè)專門從事數(shù)據(jù)的采集、清洗、處理、分析并能制作業(yè)務報告、 提供決策的新型數(shù)據(jù)分析人才。
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本文分享完畢,希望對大家有所幫助。
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