归一化评分是一种数据标准化的技术,将不同数据集中的值转换为统一尺度,以便进行比较和分析。它通常使用线性变换,将原始值映射到一个固定范围(如0到1)。归一化评分对于处理含有不同尺度数据的机器学习模型非常重要,因为它们需要在统一的数字范围内进行训练和预测。
归一化评分
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