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google机器学习速成--第一天

google机器学习速成--第一天

作者: 慢牛策略 | 来源:发表于2018-03-02 18:14 被阅读21次

    第一课:

    学习本课程,工程师能在三个方面做得更好:
     1 缩短编程时间
      2 可以定义自己的产品
      3 可以解决那些人工难以解决的问题。
    

    第二课 框架处理

    标签和特征 样本和模型

    第三课 深入了解机器学习

    图1 回归损失函数--即误差 追求整体数据集误差最小 平方损失

    第四节课 降低损失

    初始化权重 SGD和小批量梯度下降法

    梯度下降法的三种形式BGD、SGD以及MBGD

    第五节 使用TF的基本步骤

    TensorFlow API层次 快速了解常用estimator
    张量 (Tensor)

    TensorFlow 程序中的主要数据结构。张量是 N 维(其中 N 可能非常大)数据结构,最常见的是标量、向量或矩阵。张量的元素可以包含整数值、浮点值或字符串值。

    图 (graph)

    TensorFlow 中的一种计算规范。图中的节点表示操作。边缘具有方向,表示将某项操作的结果(一个张量)作为一个操作数传递给另一项操作。可以使用 TensorBoard 直观呈现图。


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