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分类问题是机器学习当中的一个基本问题,通常被分为以下三类:
二分类问题便是分类任务当中有两个类别。一个典型的例子是判断是不是垃圾邮件,判断的结果只有是垃圾邮件和不是垃圾邮件两个结果;另一个典型的例子是判断一张图片是不是猫,训练一个分类器,输入一张图片,输出结果为是猫或者不是猫。
多类分类问题则表示分类任务中有多个类别。一个典型的例子是对一张水果的图片进行分类,图中的水果可能是苹果,橘子,香蕉亦或者是别的类型的水果。多类分类问题的另一个特征是一个样本有且只有一个标签,一个水果可以是苹果,也可以是香蕉,但是不可能同时是苹果和香蕉。
多标签分类则是给每个样本一系列的目标标签,可以想象成一个数据点的各个属性不是相互排斥的。一个典型的例子是文档分类,一个文档可以同时包含金融,政治,宗教相关的话题。
多类问题的第一个策略:直接分成多类。
多类问题的第二个策略:一对一的策略。
一对其余策略。
分类系统的构建通常遵循以下四个步骤:
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