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建筑兔零基础人工智能自学记录33|基础知识1

插入学习一下一些基础概念:

1、基本概念

  • 人工智能:让机器像人一样思考。
  • 机器学习ML:计算机获取知识的过程。
  • 深度学习:机器的一种思考方式(借助神经网络)。

三者关系

2、机器学习的方式

  • 监督学习(有标签)
  • 半监督学习(部分标签)——无标签>有标签的量
  • 无监督学习(无标签)——聚类问题
  • 强化学习(有奖励)

3、机器学习常见任务

  • 分类
  • 聚类——相似性区分,尽可能相似的为一组
  • 回归——时间特征,进行预测

4、机器学习三要素

  • 数据——基础

             训练集(课本)、验证集(作业)、测试集(考试)

             数据集划分比例:

                            训练集(60%)+验证集(20%)+测试集(20%)

                            训练集(80%)                            +测试集(20%)

  • 算法——方法

     主要分为分类算法、回归算法、聚类算法三种,细分为朴素贝叶斯分类、逻辑回归、决策树、随机森林、支持向量机、K最近邻、K-均值聚类

  • 模型——规律y=f(x)

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