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🏷️Classification vs Regression📈

两者都是监督学习任务,但回答不同类型的问题。一个将数据分入类别,另一个预测具体数字。

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🏷️Classification
  • 预测输入属于哪个类别
  • 输出是离散标签,如垃圾邮件/非垃圾邮件
  • 用准确率、精确率和召回率评估
  • 示例:图像识别、疾病诊断
  • 决策边界将各类别分隔开
📈Regression
  • 预测连续的数值
  • 输出是数字,如价格或温度
  • 用均方误差等误差指标评估
  • 示例:房价预测和股价预测
  • 对数据拟合一条直线或曲线

结论

想清楚你需要什么样的答案。如果输出是标签或类别,用分类;如果是连续尺度上的数值,用回归。

常见问题

如何判断我面对的是哪类任务?+

如果你预测一个类别,就是分类;如果你预测一个数值,就是回归。

预测房价是分类还是回归?+

回归,因为价格是连续的数值,而非固定的类别。

同一种算法能同时做两件事吗?+

部分算法可以,如决策树和神经网络,可以被调整用于分类或回归任务。

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