Good Note 2025-01-31 18:32 采纳率: 100%
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机器学习笔记——特征工程是什么?

介绍机器学习中常见的特征工程方法、正则化方法和简要介绍强化学习。

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  • 好评笔记 2025-01-31 18:33
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    特征工程(Fzeature Engineering)

    1. 特征提取(Feature Extraction)
      手工特征提取(Manual Feature Extraction):
      自动特征提取(Automated Feature Extraction):
    2. 特征选择(Feature Selection)
    3. 过滤法(Filter Methods)
    4. 包裹法(Wrapper Methods)
    5. 嵌入法(Embedded Methods)
    6. 其他方法
    7. 选择方法的应用场景
      总结
    8. 特征构造(Feature Construction)
    9. 特征缩放
    10. 1 归一化(Normalization)
    11. 2 标准化(Standardization)
      BN、LN、IN、GN
      热门专栏
      机器学习
      深度学习
      特征工程(Fzeature Engineering)
    12. 特征提取(Feature Extraction)
      特征提取:从原始数据中提取能够有效表征数据特征的过程。它将原始数据转换为适合模型输入的特征表示。

    手工特征提取(Manual Feature Extraction):
    ————————————————

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    原文链接:https://blog.csdn.net/haopinglianlian/article/details/145406883

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