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01_人工智能开发及远景介绍2018-06-03

01_人工智能开发及远景介绍2018-06-03

作者: 大哥MBA | 来源:发表于2018-06-03 09:42 被阅读0次

    机器学习是什么

    .已有的数据经验

    .某种模型迟到的规律

    .利用此模型预测未来(是否迟到)

    .机器学习界 数据为王 思想

    拟人

    1. 多次

    2. 好准

    ==> 数据整理

    特征工程

    3. 算法

    ==> 调优

    AI

    Intel cntk

    TensonFlow

    Data(x,y)

    TrainSet

    TestSet

    历史数据--算法-->模型训练--最优解-->模型---->/新数据---->预测结果

    Scikit-Learn

    http://scikit-learn.org/stable/index.html

    numpy

    Scipy

    matplotlib

    pantas

    DataFrame

    BSD license

    Anaconda

    Classification

    Regression Algorithms:SVR,ridge regression,Lasso

    Clustering Applications:Customer segmentation,Grouping expenment outcomes

    Algorithms K-Means,spectral clustering,mean-shift,...

    Dimensionality reduction(降维计算) Applications:Visualization, Increased efficiency

    Algorithms:RCA,feature selection,non-negative matrix factorization

    Model selection

    Comparing,validating and choosing parameters and models

    Goal: Improved accuracy via parameter tuning

    Modules: grid search,cross validation,metrics.

    Preprocessing

    Feature extraction and nomalization(归一化)

    Application:Transforming input data such as text for use with machine learning algonthms.

    Modules: preprocessing,feature extraction

    线性回归

    线性:两个变量之间存在一次方function关系,就称它们之间存在线性关系

    线性:线性lineor ,指量与量之间按比例、成直线的关系,在空间和时间上代表规则和光滑的运动

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