Polynomial regression(多项式回归)

2018-11-17  本文已影响0人  王金松

多项式回归不是线性的,为了升维

考虑的维度多了,可以更好的拟合数据

本质:

多项式回归不是一个新的回归算法,只是特征预处理,只是做了一个升维变化,变成更高阶

在算法不变的情况下,通过升维,把非线性变为线性

多项式回归可以有degree 2  degree3(3阶),degree越多,可以越好的拟合,同时导致容易过拟合

二阶:

y = w1x1 + w2x2 + w3x1x3 + w4(x1)^2 + w5(x2)^2

那升高的每个维度都有用吗?

不是,我们可以通过model.ceof_可以看到w值,

哪个w值小,说明用处不大

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