机器学习方法篇(1)------概览

本文旨在介绍机器学习的基本概念,并概述一系列常用的机器学习方法。通过简单易懂的方式,为读者提供了一个了解机器学习领域的入门指南。

● 每周一言

学无止境。

导语

计划从本周开始一个机器学习系列的分享,把机器学习涵盖的一些常用方法梳理一遍。一方面可以对实践过的方法加深理解,另一方面也能借此机会学习那些没有实践过的方法。接下来的几周,我将用通俗易懂的语言,为大家讲解机器学习的常用算法,若有理解偏差请留言指正。

机器学习

学习是人类具有的一种重要智能行为。而机器学习则是专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,它是人工智能的核心,是使计算机具有智能的根本途径。

对机器学习的一种流行定义是:
A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E.
对于某类任务T和性能度量P,如果一个计算机程序在T上以P衡量的性能随着经验E而自我完善,那么我们称这个计算机程序在从经验E学习。

为了能较为全面归纳机器学习各种方法,最近已入手南大周志华老师《机器学习》一书。《机器学习》这本书豆瓣评分高达8.9,但网上书评褒贬不一,这里不发表评论。

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接下来我将参考此书中的内容及顺序,结合自己的理解边学习边分享。这里归纳了12类常用机器学习方法,如下图所示:

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结语

感谢各位的耐心阅读,后续文章于每周日奉上,敬请期待。欢迎大家关注小斗公众号 对半独白

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