z*n
2 楼
小时候听到谁谁出轨了,心里就认定了这个人一定是个坏人,是犯错误的一方,后来我一直标榜自己最痛恨小三,要是我老公出轨了我一定会让他身败名裂,想来我是恨极了出轨的人。可是现在我经常有一个声音在心里呐喊,这个时候要是有一个人疼我,哪怕背负了多大的罪名我也义无反顾,当我遇到亲人生病,生命不知道还能有多久的时候,我每日痛哭,我老公连一句安慰的话都没有,说我这样哭真的很烦人,一点作用都不起,是的我也知道哭是没有,可是我需要发泄啊,他完全不能理解我的感受,当我需要他陪在我身边,因为我太害怕了的时候,他说我还要上班,他还要赚钱,一次次的祈求换回的都是冷漠,心寒到了极点,躲在背里,眼泪直流,我曾经如此信任的老公,对我怎么会做出如此绝情的事情,我这个时候才感觉到出轨的那一方或许是因为在家里得不到爱,这个时候的我,如果有一个男人对我好,心疼我,想必我就会像救命稻草一样的扑向他,因为我太累了,太需要被呵护,而我的老公,一次次的把我推开,不知道什么时候他会把我推到别的男人的怀抱,而到那个时候错就真的只在于我吗?
w*e
3 楼
R里面的random forest 用train好的model score 新data 如果有新的level 就会报错,
这样的问题怎么解决,
当然在develop的时候把score的data 和train data combine一块 做factor , 在分开
train,然后score没有这个问题,
问题是有新data 要score的话, 不可能每次都这样做啊,
有没有什么好的方法, 网上搜 除了combine一块factor 好像没有好方法啊,
这的大侠们有什么好办法吗
这样的问题怎么解决,
当然在develop的时候把score的data 和train data combine一块 做factor , 在分开
train,然后score没有这个问题,
问题是有新data 要score的话, 不可能每次都这样做啊,
有没有什么好的方法, 网上搜 除了combine一块factor 好像没有好方法啊,
这的大侠们有什么好办法吗
q*r
4 楼
另求推荐妆发,求推荐华人officiant,
m*r
5 楼
理论上不应该出现这问题。 training 和test得相似。
比如test出了一个特大的数字,training dataset又恰好没有,预测还会准吗?
比如test出了一个特大的数字,training dataset又恰好没有,预测还会准吗?
EM
6 楼
把所有factor input 加一个NA factor level,然候data preprocessing 一下
错,
【在 w*******e 的大作中提到】
: R里面的random forest 用train好的model score 新data 如果有新的level 就会报错,
: 这样的问题怎么解决,
: 当然在develop的时候把score的data 和train data combine一块 做factor , 在分开
: train,然后score没有这个问题,
: 问题是有新data 要score的话, 不可能每次都这样做啊,
: 有没有什么好的方法, 网上搜 除了combine一块factor 好像没有好方法啊,
: 这的大侠们有什么好办法吗
错,
【在 w*******e 的大作中提到】
: R里面的random forest 用train好的model score 新data 如果有新的level 就会报错,
: 这样的问题怎么解决,
: 当然在develop的时候把score的data 和train data combine一块 做factor , 在分开
: train,然后score没有这个问题,
: 问题是有新data 要score的话, 不可能每次都这样做啊,
: 有没有什么好的方法, 网上搜 除了combine一块factor 好像没有好方法啊,
: 这的大侠们有什么好办法吗
m*r
7 楼
把所有未见过的level归为NA里面即可
但是需要前期的coding 下
但是需要前期的coding 下
m*n
8 楼
模型里面都没有那个level,怎能predict,当然会出错
你不能建立的苹果雪梨橘子的味道模型,去预测香蕉吧
错,
【在 w*******e 的大作中提到】
: R里面的random forest 用train好的model score 新data 如果有新的level 就会报错,
: 这样的问题怎么解决,
: 当然在develop的时候把score的data 和train data combine一块 做factor , 在分开
: train,然后score没有这个问题,
: 问题是有新data 要score的话, 不可能每次都这样做啊,
: 有没有什么好的方法, 网上搜 除了combine一块factor 好像没有好方法啊,
: 这的大侠们有什么好办法吗
你不能建立的苹果雪梨橘子的味道模型,去预测香蕉吧
错,
【在 w*******e 的大作中提到】
: R里面的random forest 用train好的model score 新data 如果有新的level 就会报错,
: 这样的问题怎么解决,
: 当然在develop的时候把score的data 和train data combine一块 做factor , 在分开
: train,然后score没有这个问题,
: 问题是有新data 要score的话, 不可能每次都这样做啊,
: 有没有什么好的方法, 网上搜 除了combine一块factor 好像没有好方法啊,
: 这的大侠们有什么好办法吗
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