收藏好文: <机器学习>无监督学习算法总结 https://www.cnblogs.com/dynmi/p/11619698.html 有动画演示。 ...
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2020-03-03 20:42:14
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聚类 数据是么有标签的,属于无监督学习 hierarchical clustering 层次聚类法 linkage:聚合距离函数 fcluster:层次聚类函数 使用scipy包中的函数 kmeans 均值聚类 使用vq函数将样本数据中的每个样本点分配给一个中心点,形成n个聚类 "vq" white ...
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2020-03-03 12:39:48
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本文主要讲解的聚类算法有:k均值算法、均值漂移算法、凝聚层次算法、DBSCAN密度聚类算法,还介绍了聚类算法性能指标——轮廓系数。 聚类(cluster)与分类(class)不同,分类是有监督学习模型,聚类属于无监督学习模型。聚类讲究使用一些算法把样本划分为n个群落。一般情况下,这种算法都需要计算欧 ...
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2020-02-29 17:29:23
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机器学习是什么 给予计算机学习能力,应用场景主要有:垃圾邮件识别,下棋,房价预测等等。 监督学习 监督学习的数据集由正确答案组成, 有回归问题(推测出连续值,如房价),分类问题(推测出离散的输出,如鉴别肿瘤的种类) 无监督学习 数据集没有标签,应用领域如:谷歌同类新闻推送,多DNA的特定相同基因鉴别 ...
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2020-02-29 16:18:12
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依据机器学习算法如何学习数据可分为3类: 有监督学习:从有标签的数据学习,得到模型参数,对测试数据正确分类; 无监督学习:没有标签,计算机自己寻找输入数据可能的模型; 强化学习(reinforcement learning):计算机与动态环境交互,学习错误反馈达到更优的目的。 依据机器学习期望结果来 ...
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2020-02-28 11:57:59
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单变量线性回归 单变量线性回归指的是只有一个自变量; 线性回归是一种有监督学习,解决的是自变量和因变量之间的关系; 回归指的是因变量是连续性的,而如果因变量是离散型的,则是分类问题。 监督学习算法的工作方式可以用如下这张图表示: 将训练集喂给机器学习算法,输出一个假设函数 h,然后新输入一个自变 x ...
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2020-02-26 16:54:55
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学习:通过接收到的数据,归纳提取相同与不同 机器学习: 让计算机以数据为基础,进行归纳与总结 模型:数据解释现象的系统 机器学习: 1.监督学习(机器学习的过程有标注:相当于告诉模型,在什么样的数据特征下应该输出什么样的结果,机器学习的任务就是提炼出输入与标注间的关系,并进行预测) 根据标注是离散值 ...
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2020-02-24 09:46:54
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目录 简述 K-means聚类 密度聚类 层次聚类 一、简述 聚类算法是常见的无监督学习(无监督学习是在样本的标签未知的情况下,根据样本的内在规律对样本进行分类)。 在监督学习中我们常根据模型的误差来衡量模型的好坏,通过优化损失函数来改善模型。而在聚类算法中是怎么来度量模型的好坏呢?聚类算法模型的性... ...
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2020-02-24 00:03:55
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这篇博文主要是解释偏差和方差,以及如何利用偏差和方差理解机器学习算法的泛化性能 综述 在有监督学习中,对于任何学习算法而言,他们的预测误差可分解为三部分 偏差 方差 噪声 噪声属于不可约减误差,无论使用哪种算法,都无法减少噪声。 通常噪声是从问题的选定框架中引入的错误,也可能是由诸如未知变量之类的因 ...
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2020-02-23 22:09:21
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【机器学习】算法原理详细推导与实现(六):k means算法 之前几个章节都是介绍有监督学习,这个章节介绍无监督学习,这是一个被称为 的聚类算法,也叫做 k均值聚类算法 。 聚类算法 在讲监督学习的时候,通常会画这样一张图: 这时候需要用 回归或者 将这些数据分成正负两类,这个过程称之为 监督学习 ...
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2020-02-23 11:14:20
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