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  • 机器学习笔记(1)

    忙了一个月,现在在学习机器学习。之前本科没选,现在感兴趣了。

    学习地点:https://www.coursera.org/learn/machine-learning/lecture/rkTp3/cost-function

    中文讲课的没找到,顺着mooc从头到尾撸的,这是第一个在线的。

    首先是分类:两类supervised和unsupervised。supervised分为classification和recession。

    supervised之间的区别就一个,是否提前知道自己在找什么,输入是对于特征的评价,比方给了很多确定病人,说有个病人肿瘤大小为5(特征),最后诊断为良性(评价)推测现在这个病人。或者去年北京天气变化,推测今年趋势。

    unsupervised就是给机器一堆东西,让他根据去分类。我不提前知道结果的可能取值,我提前没有概念应该分成什么样。

    事实上测验错了一道多选题,区分每个选项是supervised还是unsupervised。可是我找不找答案啊。不知道过后会不会公布。

    之后讲了线性回归,当初物理实验经常用。很快过了。

    补充个名词:square error(cost) function平方差。

    线性回归recession多用,使用的是1/2m作为系数。之所以加个1/2是因为平方差求导后正好能抵消,所以求起来方便简单看起来也好看。但是又不会影响结果。

    我觉得我这样的笔记应该是不会侵犯版权吧。

    本博客专注于错误锦集,在作死的边缘试探
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/SweetBeens/p/6636785.html
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