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百度智能云全功能AI开发平台BML开发表格预测模型-表格预测任务简介

文档简介:
脚本调参支持多种表格预测任务,训练得到的模型可以应用到广泛实际场景中。 表格预测模型类型: 表格预测帮助用户通过机器学习技术发现已有数据中的规律,从而创建机器学习模型,并基于机器学习模型处理新的数据,为业务应用生成预测结果。脚本调参中提供的表格数据预测支持创建回归、二分类、多分类三种类型的机器学习模型。
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脚本调参支持多种表格预测任务,训练得到的模型可以应用到广泛实际场景中。

表格预测模型类型

表格预测帮助用户通过机器学习技术发现已有数据中的规律,从而创建机器学习模型,并基于机器学习模型处理新的数据,为业务应用生成预测结果。脚本调参中提供的表格数据预测支持创建回归、二分类、多分类三种类型的机器学习模型。

  • 回归:目标列是连续的实数范围,或者属于某一段连续的实数区间。如在销量预测场景中,销量值可能是某个取值范围内的任意值,解决该问题的模型属于回归模型。
  • 二分类:目标列是离散值,且只有两种可能的取值。如在精准营销场景中预测一个用户是否为潜在购买用户,其目标列仅存在“True”和“False”两种取值,解决该问题的模型属于二分类模型。
  • 多分类:目标列是离散值,并具有有限的可能取值。如在用户分类场景中,根据用户的历史消费数据,将用户划分到不同消费偏好的类别中,解决该问题的模型属于多分类模型。

表格预测模型应用场景

  • 精准营销:从客户消费记录中挖掘客户群的共有特征,分析出客户的购物偏好,从而实现广告的精准投放
  • 信用评分:金融公司分析客户的历史行为数据,建立用户信用模型,从而确定贷款额度等
  • 价格预测:从历史数据中发现商品的变化规律以及影响价格的因素,从而为未来的商业行为提供支持
  • 客户流失预测:根据客户历史数据获得数据挖掘模型,从而生成客户流失预测列表,为市场营销策略提供有价值的业务洞察
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  • 在任务列表点击【创建项目】,在弹窗中提交以下信息完成项目创建: 完善个人信息:填写项目归属、行业、联系方式完成项目创建。 注意:有效的联系方式将有助于后续模型上线的人工快速审核,以及更快的百度官方支持 提交项目信息:提交模型名称、技术方向、任务类型、应用场景及功能描述,即可完成项目创建。其中任务类型与配置任务可选的数据类型一一对应。
  • 表格预测任务支持AutoML和专家两种运行方式: AutoML模式:全流程自动建模,用户只需设置数据集、目标列以及制定任务类型即可,而无需关注数据处理以及算法配置等过程,系统会自动完成建模过程,并从中挑选最优的模型作为训练任务的运行结果。
  • 表格预测任务支持AutoML和专家两种运行方式: 专家模式:高度开放的建模方式,用户可以进行特征工程、算法、超参搜索等配置,具备相关技能的开发者可以在方式下获得更多的开发自由度。
  • 在脚本调参任务训练完成后,可以查看任务结果。 在BML左侧导航栏中单击“脚本调参”,进入脚本调参列表页面。 在脚本调参表单中单击“任务列表”,可以进入其任务列表页面,如下所示: 在任务列表中,单击评估报告,可以查看该任务生成的模型的报告信息,如下所示:
  • 文字识别模型类型: 文字识别模型即是常说的OCR模型,预置模型调参目前提供了通用的全文本识别场景,可以应对常规的文字识别任务,且支持多种文字。 文字识别模型应用场景: 纸质文档电子化: 通用文字识别模型支持针对多语种的纸质文档进行电子化,开发者可以采集文档图片并标注,对模型进行训练,从而实现纸质文档的自动电子化,提升工作效率。
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