BinaryClassificationCatalog.BinaryClassificationTrainers Classe
Importante
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Classe usata da MLContext per creare istanze di trainer di classificazione binaria.
public sealed class BinaryClassificationCatalog.BinaryClassificationTrainers : Microsoft.ML.TrainCatalogBase.CatalogInstantiatorBase
type BinaryClassificationCatalog.BinaryClassificationTrainers = class
inherit TrainCatalogBase.CatalogInstantiatorBase
Public NotInheritable Class BinaryClassificationCatalog.BinaryClassificationTrainers
Inherits TrainCatalogBase.CatalogInstantiatorBase
- Ereditarietà
-
BinaryClassificationCatalog.BinaryClassificationTrainers
Field |
Creare FieldAwareFactorizationMachineTrainer usando opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un computer a fattorizzazione con riconoscimento del campo sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Field |
Creare FieldAwareFactorizationMachineTrainer, che stima una destinazione usando un computer a fattorizzazione con riconoscimento del campo sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Field |
Creare FieldAwareFactorizationMachineTrainer, che stima una destinazione usando un computer a fattorizzazione con riconoscimento del campo sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Light |
Creare LightGbmBinaryTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando una classificazione binaria dell'albero delle decisioni con aumento della sfumatura. |
Light |
Creare LightGbmBinaryTrainer da un modello LightGBM con training preliminare, che stima una destinazione usando una classificazione binaria dell'albero delle decisioni con aumento della sfumatura. |
Light |
Creare LightGbmBinaryTrainer, che stima una destinazione usando una classificazione binaria dell'albero delle decisioni con aumento della sfumatura. |
Symbolic |
Creare SymbolicSgdLogisticRegressionBinaryTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello di classificazione binaria lineare sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. La discesa della sfumatura stochastica (SGD) è un algoritmo iterativo che ottimizza una funzione obiettivo differenziabile. L'oggetto SymbolicSgdLogisticRegressionBinaryTrainer SGD viene parallelizzato usando l'esecuzione simbolica. |
Symbolic |
Creare SymbolicSgdLogisticRegressionBinaryTrainer, che stima una destinazione usando un modello di classificazione binaria lineare sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. La discesa della sfumatura stochastica (SGD) è un algoritmo iterativo che ottimizza una funzione obiettivo differenziabile. L'oggetto SymbolicSgdLogisticRegressionBinaryTrainer SGD viene parallelizzato usando l'esecuzione simbolica. |
Averaged |
Creare un oggetto AveragedPerceptronTrainer con opzioni avanzate, che stima una destinazione usando un modello di classificazione binaria lineare sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Averaged |
Creare un AveragedPerceptronTraineroggetto , che stima una destinazione usando un modello di classificazione binaria lineare sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Lbfgs |
Creare LbfgsLogisticRegressionBinaryTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello di classificazione binaria lineare sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Lbfgs |
Creare LbfgsLogisticRegressionBinaryTrainer, che stima una destinazione usando un modello di classificazione binaria lineare sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Ld |
Creare LdSvmTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello SVM deep locale. |
Ld |
Creare LdSvmTrainer, che stima una destinazione usando un modello SVM deep locale. |
Linear |
Creare LinearSvmTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello di classificazione binaria lineare sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Linear |
Creare LinearSvmTrainer, che stima una destinazione usando un modello di classificazione binaria lineare sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Prior(Binary |
Creare PriorTrainer, che stima una destinazione usando un modello di classificazione binaria. |
Sdca |
Creare SdcaLogisticRegressionBinaryTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello di classificazione lineare. |
Sdca |
Creare SdcaLogisticRegressionBinaryTrainer, che stima una destinazione usando un modello di classificazione lineare. |
Sdca |
Creare SdcaNonCalibratedBinaryTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello di classificazione lineare sottoposto a training sui dati dell'etichetta booleana. |
Sdca |
Creare SdcaNonCalibratedBinaryTrainer, che stima una destinazione usando un modello di classificazione lineare. |
Sgd |
Creare SgdCalibratedTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello di classificazione lineare. La discesa della sfumatura stochastica (SGD) è un algoritmo iterativo che ottimizza una funzione obiettivo differenziabile. |
Sgd |
Creare SgdCalibratedTrainer, che stima una destinazione usando un modello di classificazione lineare. La discesa della sfumatura stochastica (SGD) è un algoritmo iterativo che ottimizza una funzione obiettivo differenziabile. |
Sgd |
Creare SgdNonCalibratedTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello di classificazione lineare. La discesa della sfumatura stochastica (SGD) è un algoritmo iterativo che ottimizza una funzione obiettivo differenziabile. |
Sgd |
Creare SgdNonCalibratedTrainer, che stima una destinazione usando un modello di classificazione lineare. La discesa della sfumatura stochastica (SGD) è un algoritmo iterativo che ottimizza una funzione obiettivo differenziabile. |
Fast |
Creare FastForestBinaryTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello di regressione dell'albero delle decisioni. |
Fast |
Creare FastForestBinaryTrainer, che stima una destinazione usando un modello di regressione dell'albero delle decisioni. |
Fast |
Creare FastTreeBinaryTrainer con opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando un modello di classificazione binaria dell'albero delle decisioni. |
Fast |
Creare FastTreeBinaryTrainer, che stima una destinazione usando un modello di classificazione binaria dell'albero delle decisioni. |
Gam(Binary |
Creare GamBinaryTrainer usando opzioni avanzate, che stimano una destinazione usando modelli additivi generalizzati (GAM). |
Gam(Binary |
Creare GamBinaryTrainer, che stima una destinazione usando modelli additivi generalizzati (GAM). |
Prodotto | Versioni |
---|---|
ML.NET | 1.0.0, 1.1.0, 1.2.0, 1.3.1, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 2.0.0, 3.0.0, 4.0.0, Preview |