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nickyfoto committed Dec 31, 2016
1 parent 4aef87b commit d8bd9ec
Showing 1 changed file with 3 additions and 3 deletions.
6 changes: 3 additions & 3 deletions projects/boston_housing/boston_housing.ipynb
Original file line number Diff line number Diff line change
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"metadata": {},
"source": [
"### 练习:定义衡量标准\n",
"如果不能对模型的训练和测试的表现进行量化地评估,我们就很难衡量模型的好坏。通常我们会定义一些衡量标准,这些标准可以通过对某些误差或者拟合程度的计算来得到。在这个项目中,你将通过运算[*决定系数*](http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=coefficient_of_determination)R<sup>2</sup> 来量化模型的表现。模型的决定系数是回归分析中十分常用的统计信息,经常被当作衡量模型预测能力好坏的标准。\n",
"如果不能对模型的训练和测试的表现进行量化地评估,我们就很难衡量模型的好坏。通常我们会定义一些衡量标准,这些标准可以通过对某些误差或者拟合程度的计算来得到。在这个项目中,你将通过运算[*决定系数*](http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=coefficient_of_determination) R<sup>2</sup> 来量化模型的表现。模型的决定系数是回归分析中十分常用的统计信息,经常被当作衡量模型预测能力好坏的标准。\n",
"\n",
"R<sup>2</sup>的数值范围从0至1,表示**目标变量**的预测值和实际值之间的相关程度平方的百分比。一个模型的R<sup>2</sup> 值为0还不如直接用**平均值**来预测效果好;而一个R<sup>2</sup> 值为1的模型则可以对目标变量进行完美的预测。从0至1之间的数值,则表示该模型中目标变量中有百分之多少能够用**特征**来解释。_模型也可能出现负值的R<sup>2</sup>,这种情况下模型所做预测有时会比直接计算目标变量的平均值差很多。\n",
"R<sup>2</sup>的数值范围从0至1,表示**目标变量**的预测值和实际值之间的相关程度平方的百分比。一个模型的R<sup>2</sup> 值为0还不如直接用**平均值**来预测效果好;而一个R<sup>2</sup> 值为1的模型则可以对目标变量进行完美的预测。从0至1之间的数值,则表示该模型中目标变量中有百分之多少能够用**特征**来解释。_模型也可能出现负值的R<sup>2</sup>,这种情况下模型所做预测有时会比直接计算目标变量的平均值差很多。_\n",
"\n",
"在下方代码的 `performance_metric` 函数中,你要实现:\n",
"- 使用 `sklearn.metrics` 中的 `r2_score` 来计算 `y_true` 和 `y_predict`的R<sup>2</sup>值,作为对其表现的评判。\n",
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"### 问题 8- 交叉验证\n",
"*什么是K折交叉验证法(k-fold cross-validation)?优化模型时,使用这种方法对网格搜索有什么好处?* \n",
"\n",
"**提示:** 跟为何需要一组训练集的原因差不多,网格搜索时如果不使用交叉验证会有什么问题?"
"**提示:** 跟为何需要一组测试集的原因差不多,网格搜索时如果不使用交叉验证会有什么问题?"
]
},
{
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