AI用語 回帰機械学習とは?分類との違いなどをわかりやすく解説
回帰機械学習はデータの特徴から連続値を予測する手法で、分類とは異なります。代表的な方法として線形回帰や決定木があり、これらはデータの線形関係や木構造を利用して予測を行います。単回帰は一つの説明変数を、重回帰は複数の説明変数を使用して予測します。回帰機械学習の利点は、実際の数値予測が可能であり、特徴量の影響も解釈しやすいことです。
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