AGradientBoostingMachine
GBDT(Gradient Boosting Decision Tree) 又叫 MART(Multiple Additive Regression Tree),是一种迭代的决策树算法,该算法由多棵决策树组成,所有树的结论累加起来做最终答案。它在被提出之初就和SVM一起被认为是泛化能力(generalization)较强的算法。近些年更因为被用于搜索排序的机器学习模型而引起大家关注。该资料较为详细地介绍了GBDT的源起,及GBM的相关内容,是一本技术人员与学生不可多得的参考资料。
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