文件名称:AI:与AI,ML,DP,DM等相关的主题
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更新时间:2024-03-03 21:07:52
机器学习 无监督学习-是一种从无标签数据中学习模式的算法。 希望是通过模仿,机器*构建其世界的紧凑内部表示形式 监督学习-是一种机器学习任务,它学习基于示例输入输出对将输入映射到输出的功能。 在监督学习中,每个示例都是一对,由输入对象(通常是矢量)和期望的输出值(也称为监督信号)组成。 强化学习-机器学习的一个领域,与智能代理在环境中应如何采取行动以最大化累积奖励的概念有关。 除了监督学习和无监督学习,强化学习是三种基本的机器学习范式之一。 数据科学 数据分析和机器学习已成为现代科学方法中不可或缺的一部分,它提供了基于过去的观察来预测现象的自动化程序,揭示了数据的基本模式并提供了有关问题的见解。 但是,谨慎应避免将机器学习用作黑盒工具,而应将其视为一种方法,其理性思维过程完全取决于所研究的问题。 尤其是,算法的使用在理想情况下应要求对它们的机制,属性和限制有一个合理的了解,以便更好地
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