机器学习概念


我们把讨论的范围限定在最常见的有监督学习的框架内,所谓的机器学习模型,本质上是一个函数,其作用是实现从一个样本 x 到样本的标记值 Y 的映射,即 f(x) --> Y

当然这样说太笼统了,事实上机器学习模型需要在给定样本集合 { x_i |i=1,...,n} 以及其对应标签 <Y_1, Y_2, ..., Y_n> 的情况下,用假设已知的函数形式 f'(x_i) --> Y_i , 尽可能拟合客观存在的映射函数f(x_i)--> Y_i ,并且保证f' 在未知同分布样本上具有尽可能相近的拟合能力。

AWS 公开数据

大家如果感兴趣平时想找些数据集自己玩的话,也可以看一下这个网站:
https://registry.opendata.aws/

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