案例研究 - 预测房价 在我们的第一个案例研究 "预测房价 "中,您将根据输入特征(平方英尺、卧室和浴室数量......)创建预测连续值(价格)的模型。 这只是回归应用的众多领域之一。 其他应用包括预测医学中的健康结果、金融中的股票价格、高性能计算中的功率使用,以及分析哪些调节因子对基因表达很重要。 在本课程中,您将探索正则化线性回归模型,以完成预测和特征选择任务。 您将能够处理非常大的特征集,并在不同复杂度的模型之间进行选择。 您还将分析数据的各个方面(如异常值)对所选模型和预测的影响。 为了拟合这些模型,您将实施可扩展到大型数据集的优化算法。 学习成果: 使用优化算法估算模型参数 -使用交叉验证调整参数 -分析模型性能 -描述稀疏性概念以及 LASSO 如何导致稀疏解 -部署在模型之间进行选择的方法 -利用模型进行预测。
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授课语言:英语(English)
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人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展

Felipe M.
自 2018开始学习的学生
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Jennifer J.
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AM
已于 Apr 25, 2020审阅
Very informative, practical course with excellent instructors, I would recommend this course to anyone doing basic machine learning. The only issue I see is that the course can be offered in R.
VS
已于 Aug 30, 2016审阅
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RH
已于 Jun 11, 2016审阅
This course start from problems. So this great to motivate the content and let student know why. However, there are lot of confusion questions that lead to miss understand the exercise problems.







