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笔记-机器学习

2019-06-30  本文已影响0人  lanughing

知识=数据

算法=公式(神经网络=各种算法人来帮助机器选择算法)

模型=参数

预测=把新的数据和参数进行计算得到结果

y=a*x + b

y1,x1 和 y2,x2事实上就可以作为数据

a,b就是要求解的参数

预测就是当新的x带到公式里面,球得的y预测结果

机器学习分为

有监督的机器学习:有y

回归(y区间是正无穷到负无穷):预测结果具体的值(股票涨多少,具体多少分)

分类(y是分类号):预测结果是哪个类别:球队输赢,照片是人是动物

无监督的机器学习: 没有y

聚类:在没有y的情况下,把数据分类成一堆一堆

降维:X1....Xn维度多,n特别大的时候,需要为了更快的解方程组,减少x数量的算法

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