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  • 30:无监督学习-自编码(Auto-Encoder简称AE)原理

    1:自编码原理

    【注】无监督学习的数据是没有标签的一类数据。

     【注】自编码原理实际就是数据通过网络训练(升维以及降维),重够数据本身。

     【注】MINiST数据集就是binary input类型的输入,其也属于real-valued input。但是real-valued input不一定属于binary input类型的输入。

    2:PCA VS AE

    【注】

    PCA(Principal Component Analysis) 是一种常见的数据分析方式,常用于高维数据的降维,可用于提取数据的主要特征分量。

    PCA 的数学推导可以从最大可分型和最近重构性两方面进行,前者的优化条件为划分后方差最大,后者的优化条件为点到划分平面距离最小。

    关于PCA可以参考该篇博客的讲解:https://zhuanlan.zhihu.com/p/77151308

    (2.1)文字识别以及人脸识别效果的比较

    (2.2)MINIST数据分类以及文本分类效果的比较

     

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/jiafeng1996/p/15153597.html
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