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컴공돌이의 스터디 블로그
* 이 글은 www.scikit-learn.org에서 볼 수 있는 내용을 정리한 글 입니다. sklearn.linear_model.LogisticRegression [변수]- penalty : 페널티를 부여할 때 사용할 기준을 결정('l1', 'l2')- dual : Dual Formulation인지 Primal Formulation인지를 결정(True, False)- tol : 중지 기준에 대한 허용 오차 값- C : 규칙의 강도의 역수 값- fit_intercept : 의사 결정 기능에 상수를 추가할 지 여부 결정(True, False)- intercept_scaling : - class_weight : 클래스에 대한 가중치들의 값- random_state : 데이터를 섞을 때 사용하는 랜덤 번호 생..
* 이 글은 홍콩과기대 김성훈 교수님의 무료 동영상 강좌 "모두를 위한 머신러닝과 딥러닝 강의"를 보고 요점을 정리한 글 입니다. Linear Regression(선형 회귀) Regression(회귀)는 Machine Learning(머신 러닝)에서도 Training Data Set을 사용하는 Supervised Learning(지도 학습)의 한 종류입니다. 학생이 공부한 시간 x를 입력하여 학생의 시험 점수 y를 예측하는 것도 Regression이라고 할 수 있습니다. 그리고 이것을 좀더 세부적으로 살펴본자면 학생이 공부한 시간 x가 크면 클수록 학생의 시험 성적 y가 높은 경우가 많기 때문에 이것은 Linear(직선적) 성질을 갖는 Linear Regression(선형 회귀)이라고 분류할 수 있습니다..