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百度智能云飞桨EasyDL零门槛AI开发平台 - 表格数据预测简介

文档简介:
定制表格数据预测模型,旨在帮助用户通过机器学习技术从表格化数据中发现潜在规律,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。本文介绍表格数据预测模型,根据预测数据的不同,可以分为如下几种类型:
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简介

Hi,您好,欢迎使用百度EasyDL定制化训练和服务平台。

定制表格数据预测模型,旨在帮助用户通过机器学习技术从表格化数据中发现潜在规律,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。本文介绍表格数据预测模型,根据预测数据的不同,可以分为如下几种类型:

  • 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。

以下是关于表格数据预测模型的技术文档。

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力。
  • 使用流程

训练模型的基本流程如下图所示,全程可视化简易操作。在数据已经准备好的情况下,最快几分钟即可获得定制模型。

下面将详细介绍每一步的操作方式和注意事项。如果文档没有解决您的问题,请在百度云控制台内提交工单反馈。 

相似文档
  • 训练数据的质量决定了训练所得模型效果可达到的上限。数据上传后无法修改其内容。如果在导入训练数据后需要对其进行更改,必须重新导入。 数据文件格式要求: 目前仅支持CSV格式的数据文件。 一次仅能上传一个文件,可以是一个CSV文件或由多个CSV文件压缩成的zip包。
  • 在EasyDL经典版中,您可以在“数据总览”页面,完成数据集创建、数据导入等操作,为模型构建准备好数据。 创建数据集: 数据集需要先定义,然后再导入数据。 单击“数据总览”,进入数据集列表页面。 单击“创建数据集”,进入数据集创建页面。 输入数据集名称,单击“完成”结束创建。
  • 表格数据预测模型是基于结构化数据进行建模,系统会基于用户上传的数据使用预置算法进行模型构建与训练。表格数据预测模型目前支持回归和分类两种类型的模型,其中分类模型包括二分类和多分类模型。
  • 在EasyDL经典版中,您可以在“模型中心”进行模型的创建。在EasyDL中模型可以包括多个版本,每次训练会生成一个版本。各个版本的模型之间相互独立,可以分别进行版本发布等操作。
  • EasyDL经典版提供的的机器学习算法不仅性能高、可扩展,还针对速度、规模和准确性进行了优化,可以在大规模数据集上进行训练。 训练模型: 在准备好数据集并创建模型后,可以创建训练任务。 单击“训练模型”,进入模型训练页面。 填写模型训练信息,如下图所示。
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