了解机器学习
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需要通过机器学习模型判断出的结果特征
机器学习模型进行判断的条件(可以是很多的变量)模型
机器学习判断的工具
降低损失
线性回归

y=mx + b
其中:
- y 指的是温度(以摄氏度表示),即我们试图预测的值。
- m 指的是直线的斜率。
- x 指的是每分钟的鸣叫声次数,即输入特征的值。
- b 指的是 y 轴截距。

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但是这样会对一些样本有误差,而我们的目的就是得到将误差降到最低的模型
降低损失:迭代方法
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训练模型时,提取一大批样本的特征放入模型中计算损失值,然后调整权重w1,循环操作对比损失,得出最佳模型
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梯度下降法(优化寻找最低损失的速度)

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