こんにちは。
何回かネットで調べていたのですが答えが出なかったため質問させて下さい。
所謂決定木やランダムフォレストといわれているものは、
例えば気温、湿度などで何度以上であれば次のノードに進む、などと書かれていたのですが、そのような条件分岐は機械学習で自動で行うのでしょうか?
scikit learnを使えば実装できるとネットや本に書いてあったのですが、アルゴリズムを理解するために自分でスクラッチで実装したいです。
なので、条件分岐を機械学習によって学ぶものであるとした場合に、どのようなアルゴリズムでそのようなノードを作成していくのかを教えて下さい。
また、それらをテストするパターンとして、自分で用意できるデータではどのようなものがございますでしょうか?
宜しくお願い致します。
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2020/09/11 02:28
2020/09/11 02:29
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