机器学习01简介

本文介绍了机器学习的基础概念,包括监督学习与无监督学习两大类。监督学习涉及回归、分类等技术,而无监督学习则关注聚类等算法。此外,还讨论了学习算法的开发流程及其实战应用。

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Machine Learning 是人工智能的核心,主要使用归纳、综合而不是演绎。

让计算机模拟人类行为,以获取新的知识或技能

重新组织已有的知识结构使之不断改善自身性能


一个程序能从经验 E 中学习,解决任务 T,达到性能度量值P,

有了经验 E 后,经过 P 评判,程序在处理 T 时的性能有所提升。


主题:

1、监督学习:回归、支持向量机、核函数、神经网络

2、无监督学习:聚类、降维、推荐系统、深入学习推荐

3、机器学习实践:偏差/方差理论、机器学习和人工智能创新过程

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学习算法最常用两个类型就是监督学习、无监督学习。

将花费最多的精力来讨论这两种学习算法。

 而另一个会花费大量时间的任务是应用学习算法的实用建议。

通过了解如何设计和构建机器学习和人工智能系统,可以帮你成为最优秀的人才。


监督学习:

给学习算法一个数据集,这个数据集含有“正确答案”。

分类    预测值是离散的

回归    预测值是连续的


无监督学习:

数据集没有标签,自动的从中找出结构。

聚类    新闻分组、组织大型计算机集群、社交网络分析、市场分割、天文数据分析


学习算法开发步骤:

第一步:学习算法原型搭建,用MATLAB快速实现学习算法来验证正确性;

第二部:学习算法移植,将算法用C++或JAVA实现。


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