机器学习深度学习算法及代码实现
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机器学习简介
1、机器学习
运用学习算法,利用所给的数据进训练,生成相应的模型。在面对新情况时,根据模型,给出正确的判断。
###2、学习的定义
针对经验E (experience) 和一系列的任务 T (tasks) 和一定表现的衡量 P,如果随之经验E的积累,针对定义好的任务T可以提高表现P,就说计算机具有学习能力。
###3、应用范围
语音识别、自动驾驶、语言翻译、计算机视觉、推荐系统、无人机、识别垃圾邮件等。
###4、相关概念
训练集(training set/data)/训练样例(training examples): 用来进行训练,也就是产生模型或者算法的数据集
测试集(testing set/data)/测试样例 (testing examples):用来专门进行测试已经学习好的模型或者算法的数据集
特征向量(features/feature vector):属性的集合,通常用一个向量来表示,附属于一个实例
标记(label): c(x), 实例类别的标记
正例(positive example)
反例(negative example)
###5、分类
有监督学习(supervised learning): 训练集有类别标记(class label)
无监督学习(unsupervised learning): 无类别标记(class label)
半监督学习(semi-supervised learning):有类别标记的训练集 + 无标记的训练集
###6、传统机器学习算法
决策树、K邻近算法、支持向量机、朴素贝叶斯、神经网络、Logistic回归算法,聚类等。
###7、当前较火的机器学习方向
深度学习、强化学习、迁移学习等
##算法讲解与代码实现:
传统机器学习算法及代码实现:
决策树-机器学习算法及代码实现
k邻近算法-机器学习算法及代码实现
支持向量机-机器学习算法及代码实现
神经网络-机器学习算法及代码实现
深度学习算法及代码实现:
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代码实现:
完整tensorflow2.0教程代码请看tensorflow2.0:中文教程tensorflow2_tutorials_chinese(欢迎star)
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