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机器学习含义的图文解说

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  • 上传时间:2022-01-01
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  • 标      签: 机器学习

资 源 简 介

机器学习算法是由普通的算法演化而来。通过自动地从提供的数据中学习,它会让你的程序变得更“聪明”。   你从市场上的芒果里随机的抽取一定的样品(训练数据),制作一张表格, 上面记着每个芒果的物理属性, 比如颜色, 大小,形状, 产地, 卖家, 等等。(这些称之为特征)。   还记录下这个芒果甜不甜, 是否多汁,是否成熟(输出变量)。你将这些数据提供给一个机器学习算法(分类算法/回归算法),然后它就会学习出一个关于芒果的物理属性和它的质量之间关系的模型。   下次你再去市集, 只要测测那些芒果的特性(测试数据),然后将它输入一个机器学习算法。算法将根据之前计算出的模型来预测芒果是甜的,熟的,并且/还是多汁的。   该算法内部使用的规则其实就是类似你之前手写在纸上的那些规则(例如,决策树),或者更多涉及到的东西,但是基本上你就不需要担心这个了。   瞧,你现在可以满怀自信的去买芒果了,根本不用考虑那些挑选芒果的细节。更重要的是,你可以让你的算法随着时间越变越好(增强学习),当它读进更多的训练数据,它就会更加准确,并且在做了错误的预测之后自我修正。但是最棒的地方在于,你可以用同样的算法去训练不同的模型, 比如预测苹果质量的模型, 桔子的,香蕉的,葡萄的,樱桃的,西瓜的,让所有你心爱的人开心:)   这,就是专属于你的机器学习,是不是很酷啊。
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