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【深度之眼机器学习训练营第四期】1.初识机器学习

【深度之眼机器学习训练营第四期】1.初识机器学习

作者: 灰蒙蒙的雨露 | 来源:发表于2020-01-12 22:25 被阅读0次

        机器学习是使电脑学习的科学,无需借助明确的程序,比如垃圾邮件的自动分类就依靠机器学习算法。神经网络算法可以模拟人的大脑运作规律,促进机器学习的发展,比如,可以让机器人模拟人有序地打扫房间。

        Anaconda是全面的机器学习开发平台,集成了各种机器学习库和编程脚本,减少了安装库所耗费的时间成本。其中,jupyterbook有利于python的编程环境,可以单独编译每条语句,实时编程。

       

【深度之眼机器学习训练营第四期】1.初识机器学习

        机器学习算法的应用例子有,网页排序,垃圾邮件分类,照片识别。应用的领域主要是数据挖掘,自动化控制,用户推荐。数据挖掘是因为如今庞大数据集的出现,使人工分析数据集出现困难,比如,医疗记录,网页点击流,还有人类基因组数据。自动化控制,涉及难以手动控制的复杂领域,比如自动直升机,手写识别,计算机视觉等。用户推荐,根据网站用户的喜好推荐相应的内容。

       

【深度之眼机器学习训练营第四期】1.初识机器学习

        机器学习的定义是,在特定编程的情况下,给予计算机学习的能力。或是在经验E下使机器进行学习,以解决任务T,用性能度量P来观察学习质量的好坏。提出了四个术语,监督学习,无监督学习,强化学习和推荐系统。

      监督学习需要部分数据集有正确的答案,预测的数据为连续值被称为回归,而分类问题是要预测一个离散值。特征的数量可能是无限个,为了解决无限特征的分类问题,采用支持向量机的方法,将无限维的特征表示为无限长度的特征列表进行简单的处理。

      无监督学习,数据集没有属性和标签,每个数据的类别都是一样的。无监督学习是为了发现潜在的数据结构。聚类算法是其中的一种,它的应用主要有计算机集群构建,社交网络分析,市场分割,天文数据分析。另一种算法是鸡尾酒宴会算法,用于从混合音中分解不同的声音。

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