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在决策树学习中将已生成的树进行简化的过程称为。

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贝叶斯决策论(Bayesian decision theory) 是框架下实施决策的基本方法.

基于后验概率 P(Ci |x) 可获得将x样本分类为Ci 所产生的,即在样本 上的"条件风险".

贝叶斯判定准则 (Bayes decision rule): 为最小化总体风险,只需在每个样本上选择那个能使条件风险 R(c|x)的类别标记.

P(C∣x)在现实中通常难以直接获得。机器学习所要实现的是基于有限的训练样本尽可能准确地估计出。

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