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《親身實(shí)踐|斯坦福大學(xué)機(jī)器學(xué)習(xí)課件》機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的一個(gè)分支,其基本思想是讓計(jì)算機(jī)通過學(xué)習(xí)從而達(dá)到人工智能的水平,是現(xiàn)代計(jì)算機(jī)科學(xué)和人工智能十分重要的一部分。機(jī)器學(xué)習(xí)的定義1概念機(jī)器學(xué)習(xí)是計(jì)算機(jī)科學(xué)與人工智能的核心領(lǐng)域,其目標(biāo)是讓機(jī)器從數(shù)據(jù)中自動(dòng)學(xué)習(xí)和改進(jìn)。2原理機(jī)器學(xué)習(xí)的基本原理是通過訓(xùn)練數(shù)據(jù)來構(gòu)建模型,進(jìn)而對(duì)新數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)或分析。3優(yōu)點(diǎn)機(jī)器學(xué)習(xí)可以大幅度提高數(shù)據(jù)處理效率,提高數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性,實(shí)現(xiàn)人工智能化。機(jī)器學(xué)習(xí)的三類問題監(jiān)督學(xué)習(xí)利用已知輸出樣本進(jìn)行模型訓(xùn)練,進(jìn)而預(yù)測(cè)新的輸出結(jié)果。無監(jiān)督學(xué)習(xí)無需人工提供輸出樣本,利用數(shù)據(jù)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)或潛在關(guān)系進(jìn)行學(xué)習(xí)和分析。強(qiáng)化學(xué)習(xí)通過定義獎(jiǎng)勵(lì)函數(shù)并根據(jù)其優(yōu)化策略來學(xué)習(xí),在探索中不斷優(yōu)化策略來實(shí)現(xiàn)最優(yōu)解。監(jiān)督學(xué)習(xí)分類預(yù)測(cè)某樣本屬于哪個(gè)類別,如垃圾郵件分類?;貧w預(yù)測(cè)某個(gè)數(shù)值型變量的值,如房價(jià)預(yù)測(cè)。模型邏輯回歸、支持向量機(jī)、決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。應(yīng)用圖像分類、語音識(shí)別、自然語言處理等。無監(jiān)督學(xué)習(xí)1聚類將數(shù)據(jù)集分為若干個(gè)類別,如客戶細(xì)分。2關(guān)聯(lián)發(fā)掘數(shù)據(jù)集中隱含的規(guī)律,如購物籃分析。3降維通過投影或旋轉(zhuǎn)將高維數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到低維空間,如圖像壓縮。強(qiáng)化學(xué)習(xí)步驟說明觀察觀察環(huán)境狀態(tài),得到獎(jiǎng)勵(lì)決策基于觀察結(jié)果和策略產(chǎn)生動(dòng)作修改更新策略來適應(yīng)環(huán)境應(yīng)用自動(dòng)駕駛、機(jī)器人導(dǎo)航等。機(jī)器學(xué)習(xí)的算法分類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類似于人腦神經(jīng)系統(tǒng)的模型,可以用來進(jìn)行分類、預(yù)測(cè)和優(yōu)化等。決策樹通過樹形結(jié)構(gòu)來表示決策過程和分類信息,易于理解和應(yīng)用。支持向量機(jī)通過尋找最大間隔來實(shí)現(xiàn)分類,可以處理高維空間的數(shù)據(jù)。聚類算法根據(jù)相似性原則將數(shù)據(jù)集分成若干個(gè)類別,是無監(jiān)督學(xué)習(xí)中常用的算法。應(yīng)用實(shí)例智能家居通過機(jī)器學(xué)習(xí)和自然語言處理技術(shù)來實(shí)現(xiàn)家居自動(dòng)化、語音識(shí)別等功能。金融分析通過機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析技術(shù),提高股市預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率、風(fēng)控等能力。智能醫(yī)療通過機(jī)器學(xué)習(xí)和圖像識(shí)別技術(shù)來輔助醫(yī)生進(jìn)行診斷、疾病預(yù)測(cè)等工作。智慧城市通過機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)來提高交通、環(huán)境等方面的管理和控制??偨Y(jié)與展望"機(jī)器學(xué)習(xí)是未

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