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機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)概述——什么是機(jī)器學(xué)習(xí)?

猿友 2021-07-27 14:15:09 瀏覽數(shù) (2494)
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機(jī)器學(xué)習(xí)作為當(dāng)下最火的計(jì)算機(jī)行業(yè)應(yīng)用之一,它研究如何讓計(jì)算機(jī)模擬或?qū)崿F(xiàn)人類(lèi)的學(xué)習(xí)行為。那么機(jī)器是如何實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)行為的呢?答案就是算法,機(jī)器學(xué)習(xí)算法通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和強(qiáng)化,可以達(dá)到很不錯(cuò)的性能。那么機(jī)器學(xué)習(xí)算法有哪些呢,接下來(lái)的文章告訴你。

一、基礎(chǔ)概述

  • 機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine Learing)是一門(mén)多領(lǐng)域交叉學(xué)科,涉及概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多門(mén)學(xué)科。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)專門(mén)研究計(jì)算機(jī)怎樣模擬或?qū)崿F(xiàn)人類(lèi)的學(xué)習(xí)行為,以便獲取新的知識(shí)和技能,重新組織已有的知識(shí)結(jié)構(gòu)使之不斷改善自身的性能。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的核心,是計(jì)算機(jī)具有智能的根本途徑,其應(yīng)用遍及人工智能的各個(gè)領(lǐng)域。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)使用歸納、綜合而不是演繹。

二、算法分類(lèi)

按照學(xué)習(xí)方式

  • 監(jiān)督學(xué)習(xí)

監(jiān)督學(xué)習(xí)

  • 半監(jiān)督學(xué)習(xí)

半監(jiān)督學(xué)習(xí)

  • 無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)

無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)

  • 強(qiáng)化學(xué)習(xí)

強(qiáng)化學(xué)習(xí)

按照算法相似性

  • 回歸算法

回歸算法

  • 聚類(lèi)算法

聚類(lèi)算法


  • 降維算法

降維算法

  • 深度學(xué)習(xí)

深度學(xué)習(xí)

  • 集成算法

集成算法

  • 正則化算法

正則化算法

  • 決策樹(shù)算法

決策樹(shù)算法

  • 貝葉斯算法

貝葉斯算法

  • 關(guān)聯(lián)規(guī)則學(xué)習(xí)

關(guān)聯(lián)規(guī)則學(xué)習(xí)

  • 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

  • 基于核的算法

基于核的算法


  • 基于實(shí)例的算法

基于實(shí)例的算法

三、研究?jī)?nèi)容

機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的研究工作主要圍繞以下三個(gè)方面

  • 面向任務(wù)的研究,研究和分析改進(jìn)一組預(yù)定任務(wù)的執(zhí)行性能的學(xué)習(xí)系統(tǒng)。
  • 認(rèn)知模型,研究人類(lèi)學(xué)習(xí)過(guò)程并進(jìn)行計(jì)算機(jī)的模擬。
  • 理論分析,從理論上探索各種可能的學(xué)習(xí)方法和獨(dú)立于應(yīng)用領(lǐng)域的算法。

到此這篇關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí)算法及其分類(lèi)的概述的文章就介紹到這了,更多機(jī)器學(xué)習(xí)的內(nèi)容請(qǐng)搜索W3Cschool以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章。

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