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搜索关键字:监督学习    ( 1006个结果
【半监督学习】Π-model、temporal ensemble
Π-model 和 temporal ensemble 都出自论文 Temporal Ensembling for Semi-Supervised Learning,都是利用一致性约束(consistency regularization)来进行半监督学习(semi-supervised learn... ...
分类:其他好文   时间:2020-05-04 13:28:02    阅读次数:123
李航统计学习方法(第二版)基本概念(三):统计学习方法三要素
1.简介 统计学习方法都是由模型、策略和算法构成的 2.模型 在监督学习过程中,模型就是所要学习的条件概率分布或决策函数。 模型的假设空间包含所有可能的条件概率分布或决策函数。 2.1 决策函数模型 2.2 条件概率 决策函数表示的模型为非概率模型,由条件概率表示的模型为概率模型 3 学习策略 考虑 ...
分类:其他好文   时间:2020-04-30 21:22:12    阅读次数:93
机器学习——分类
1.机器学习的主要分类 (1)监督学习(Supervised learning) ? 训练数据有目标向量(标签) ? 分类、回归 … (2)非监督学习(Unsupervised learning) ? 训练数据没有目标向量(标签) ? 聚类、密度估计、可视化 … (3)强化学习(Reinforcem ...
分类:其他好文   时间:2020-04-26 11:07:02    阅读次数:59
机器学习之线性回归算法
1.本节重点知识点用自己的话总结出来,可以配上图片,以及说明该知识点的重要性 (1)、回归算法总结: 回归是统计学中最有力的工具之一。机器习监督学习算法分为分类算法和回归算法两种,其实就是根据类别标签分布类型为离散型、连续性而定义的。回归算法用于连续型分布预测,针对的是数值型的样本,使用回归,可以在 ...
分类:编程语言   时间:2020-04-22 16:25:55    阅读次数:65
5.线性回归算法
1.本节重点知识点用自己的话总结出来,可以配上图片,以及说明该知识点的重要性。 (1)本节课的内容思维导图 监督学习:可以用于映射出该实例的类别。 无监督学习:我们只知道特征,并不知道答案,不同的实例具有一定的相似性,把那些相似的聚集在一起。 (2)回归与分类的区别 回归与分类的区别最主要是要看预测 ...
分类:编程语言   时间:2020-04-22 00:17:46    阅读次数:72
05 线性回归算法
1.本节重点知识点用自己的话总结出来,可以配上图片,以及说明该知识点的重要性。 (1)监督学习的分类:回归算法与分类算法 回归算法的简介: 回归算法与分类算法的区别: (2)回归算法的具体应用:房价预测、销售额预测、 (3)回归算法的定义: (4)预测值与真实值存在一定误差: (5)误差计算方法与优 ...
分类:编程语言   时间:2020-04-21 18:48:39    阅读次数:81
机器学习知识复习
什么是机器学习? 定义是从数据中寻找关系f(x),在新数据中根据f(x)做出预测。我认为机器学习根基就是大数定律,在一部分数据寻找得规律可以一定程度反映出全局数据得特性。 那怎样去寻找这种关系呢? 机器学习的分类 一、有监督学习 有监督学习就是训练数据对应的有label,在训练过程中根据label来 ...
分类:其他好文   时间:2020-04-19 14:33:46    阅读次数:65
线性判别分析LDA算法——
关于线性判别分析算法LDA算法,可以用来降维和分类,一种监督学习策略(也就是你要指定分几类),这一点是不同于PCA的(PCA是非监督学习的)。 推荐学习网址: https://blog.csdn.net/ruthywei/article/details/83045288 https://blog.c ...
分类:编程语言   时间:2020-04-17 15:57:37    阅读次数:69
机器学习概述
学习资料:《统计学习方法第二版》第一章 一. 机器学习定义 机器学习就是计算机能够利用数据和统计方法提高系统性能的方法。 二. 机器学习分类 机器学习一般可以分为监督学习、无监督学习、半监督学习和强化学习。 三. 机器学习方法三要素 模型+策略+优化算法=机器学习方法 模型 在监督学习中模型就是要学 ...
分类:其他好文   时间:2020-04-10 19:48:53    阅读次数:73
监督学习方法
学习资料:《统计学习方法 第二版》、《机器学习实战》、吴恩达机器学习课程 一. 感知机Proceptron 1. 感知机是根据输入实例的特征向量$x$对其进行二类分类的线性分类模型:$f(x)=\operatorname{sign}(w \cdot x+b)$,感知机模型对应于输入空间(特征空间)中 ...
分类:其他好文   时间:2020-04-10 19:43:53    阅读次数:140
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