是指将原始的分类变量转换成一组新的编码表示的过程。分类变量是指具有固定数量的离散取值的变量,例如性别、学历等。重新编码的目的是将这些分类变量转换为计算机可以处理的数值表示,以便进行各种机器学习、数据分析和统计分析任务。
重新编码分类变量有多种方法,常见的包括独热编码、标签编码和目标编码。
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重新编码分类变量的应用场景包括但不限于:机器学习、数据挖掘、数据预处理、特征工程、统计分析等。通过重新编码分类变量,可以使分类变量适应各种机器学习算法和统计模型的需求,提高模型的准确性和性能。
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