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人工智能/第一阶段:人工智能基础-快速入门/机器学习和深度学习、有监督和无监督 1楼
人工智能/第一阶段:人工智能基础-快速入门/机器学习和深度学习、有监督和无监督 2楼
人工智能/第一阶段:人工智能基础-快速入门/机器学习和深度学习、有监督和无监督 3楼
人工智能/第一阶段:人工智能基础-快速入门/机器学习和深度学习、有监督和无监督 4楼

  1. 任务、需求,讨论的是要做什么?
    如:分类鸢尾花.....等等。

  2. 算法,围绕的是怎么去做,如何实现?
    如:ML、DL.....等等。
    (1) 回归:拟合历史数据,绘制出某事物之间关系在过去,现在的趋势,进而预测其未来的走势。
         如:统计某个人的博客情况,采取的是时间与访问量之间的关系来表现目前的趋势,进而估计将来的走势。

    (2) 分类:按某条件去划分数据的方法。
         如:分类器的创建过程:
                1-收集数据,按特征、标签分类,有点类似数据表中的字段哦。
                2-建立对应关系,F(特征->类别),有点类似数学中的函数哦,y = f(x)。

                3-训练:导入数据,检验1、2,不停的修正;

                4-实践:放入到现实中检验其是否稳定,可靠。

    (3)聚类:分组/归堆

        如:用数据之间的相似度来进行。

    (4)降维:去繁取精、化复为简
        如:繁指的是:沉余信息、噪声、重复多余部分;
               精指的是:归纳,抽象出的特征;
               化复为简指的是:降维,简化。

  3. 监督学习:x,y 之间的对应关系都是已知的。
    (1) 回归、(2) 分类
    场景:分类猫与狗;房价是涨还是跌?
    无监督学习:x,y不知道,需要让机器自己统计,归纳。
    (3)聚类、(4)降维

      场景:异常检测、用户分组;数据的预处理、可视化、提高模型的计算速度。


人工智能/第一阶段:人工智能基础-快速入门/人工智能概念与本质 10楼
人工智能/第一阶段:人工智能基础-快速入门/人工智能概念与本质 15楼

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