学习算法 什么是学习算法,学习当然不是一个动词,学习算法最简单的理解便是能够从 数据中学习 的算法,学习的解释根据 Mitchell 提出的定义:“对于某类任务 Task 和性能度量 Performace ,如果一个计算机程序在任务中,性能能够随着经验 Experience 而自我完善,那么我们就称 ...
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2020-02-26 01:02:55
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是否要使用端到端的深度学习?(Whether to use end-to-end learning?) 假设你正在搭建一个机器学习系统,你要决定是否使用端对端方法,我们来看看端到端深度学习的一些优缺点,这样你就可以根据一些准则,判断你的应用程序是否有希望使用端到端方法。 这里是应用端到端学习的一些好 ...
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2020-02-25 14:44:47
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目录 机器学习定义 基本概念 机器学习之常见应用框架 机器学习、数据分析、数据挖掘区别与联系 机器学习分类【重要】 机器学习开发流程【重要】 机器学习之商业场景 一、机器学习定义 Machine Learning(ML) is a scientific discipline that deals w... ...
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2020-02-25 00:05:32
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Softmax是用于分类过程,用来实现多分类的 它把一些输出的神经元映射到(0-1)之间的实数,并且归一化保证和为1,从而使得多分类的概率之和也刚好为1。 Softmax可以分为soft和max,max也就是最大值,假设有两个变量a,b。如果a>b,则max为a,反之为b。那么在分类问题里面,如果只 ...
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2020-02-24 17:05:31
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本文构建宏观基本面因子并使用机器学习方法对中债10年期国债、中债10年期国开债、中债10年期AAA级地方政府债、中债10年期AAA级城投债以及中债10年期AAA级企业债的价格进行定价并建立预测模型。 固定收益证券定价的驱动因素有五个层面,俗称“五碗面”,即基本面、政策面、供求面、资金面、情绪面。五个 ...
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2020-02-24 15:02:54
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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 最小二乘法的原理与要解决的问题 最小二乘法的代数法解法 最小二乘法的矩阵法解法 最小二乘法的局限性和适用场景 常见问题 最小二乘法是用来做函数拟合或者求函数极值的方法。在机器学习,尤其是回归模型中,经常可以看到最小二乘法的身影,这里就对我对最小二乘法的认知做一个小结。 一、最小二乘法的原理与要... ...
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2020-02-23 22:09:40
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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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线性回归可以说是机器学习中最基本的问题类型了,这里就对线性回归的原理和算法做一个小结 目录 背景 简述 内容详解 密度聚类 层次聚类 模型效果判断 附件:手写推导过程练习 一、线性回归函数定义 二、线性回归的模型函数和损失函数由来 原因:中心极限定理 实际问题中,很多随机现象可以看做众多因素的独立影... ...
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2020-02-23 22:00:31
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目录 简述 梯度下降与梯度上升 梯度下降法算法详解 梯度下降法大家族(BGD,SGD,MBGD) 梯度下降法和其他无约束优化算法的比较 总结 在求解机器学习算法的模型参数,即无约束优化问题时,梯度下降(Gradient Descent)是最常采用的方法之一,另一种常用的方法是最小二乘法(在【2】中已... ...
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2020-02-23 21:50:51
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