Machine Learning Notes Ⅰ

机器学习的动机与应用

工具准备(以后可能用得到):Matlab。

几种机器学习的类别

  1. 监督学习:提供样本以及标准答案的学习
    • 回归问题(连续)
      主要是用函数拟合样本数据。
    • 分类问题(离散)
      将样本数据映射到几个离散的数值。
  2. 无监督学习:仅提供样本,不提供标准答案
    • 聚类问题
      将提供的数据划为若干相似类,比如图片的轮廓、颜色分离。
  3. 强化学习:不强调单次决策的准确性,重视总体决策的优劣
    • 给出一个回报函数来估计现在局面的优劣,让机器学习如何通过一系列决策来得到更多的回报。
      比如说无人飞机,单次决策失误不会对全局造成很大的影响,总体决策较优就可以让飞机飞行。
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