机器学习介绍jc01

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了机器学习介绍jc01相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

建模之前,先把数据分为三个部分:

训练数据:(training data)用来训练数据

验证集:(Validation data)训练阶段,用来验证模型的好坏

测试集:(test data)等模型训练好之后,再来测试模型的好坏

机器学习的学习方式:

监督学习:带有标签的数据集,就是监督学习

无监督学习:就是没有标签(用来做聚类【高斯混合聚类】)

半监督学习:监督学习和无监督学习的一种组合,少量带标签的监督学习和大量无标签的无监督学习,进行训练和分类。

主要会用到监督学习和无监督学习。

1、回归(主要做预测)

2、分类(图像分类、邮件分类、文本分类)

3、聚类

回归:预测数据为连续性数值

分类:预测数据为类别性数据,并且类别已知

聚类:预测数据为类别型数据,并且类别未知

以上是关于机器学习介绍jc01的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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