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入坑机器学习:一,绪论
2022-06-24 22:30:00 【喜欢吃豆】
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首先,恭喜大家准备开始入坑机器学习,我真的没有笑。咳咳咳,也没有那么好笑是吧。
在入坑之前,需要大家有一定的数学基础,高数,线代,概率论,个人认为概率论更加重要,也更加难。我之前也有出过相关的文章。
机器学习_喜欢吃豆的博客-CSDN博客
https://blog.csdn.net/m0_63309778/category_11720689.html里面有一些学习机器学习这门技术之前需要了解的东西,一定要去看,觉得我写的不好的就去百度,反正这些前置知识是一定要有的。
今天主要就是跟大家分享一下什么是机器学习,还有关于机器学习的一些基础内容,最重要的是应该怎么学。哈哈哈,虽然说看我的文章和发布的视频也能学,说不定你看我的更能理解(浅浅吹个牛逼应该没人会在意吧)。刚刚去B站上面搜了一下,目前还是有相当多好的视频能够让大家去学习。
吴恩达老师的都是全英文,是真的折磨。别听人家说这样可以提高英语水平,跟听天文没区别,但是要是你英语足够好,那你去吧,说不定真能提高。第一排的机器学习视频绝对是王中王,很好,没话说。我后面也会出视频。当然,毕竟我也还只是个学生,我只能尽量把这些老师讲的都听一遍,然后再结合自己的了解来说给大家听,我觉得这样可能能让大家更容易接受。
好啦,不扯那么多,我们来讲一讲什么叫做机器学习。
一,什么叫做机器学习?
1,学习的定义
近代学习是心理学的一个术语。它有广义和狭义之分。广义的学习是指人和动物在生活过程中获得个体经验的过程,是动物和人类生活中的普遍现象。如动物园里的象学会吹口琴、海狮和鲸鱼学会顶球、熊学会合掌拜谢等。狭义的学习指的是学生在学校里的学习。
2,维基百科对于机器学习的定义
机器学习有下面几种定义:
机器学习是一门人工智能的科学,该领域的主要研究对象是人工智能,特别是如何在经验学习中改善具体算法的性能。
机器学习是对能通过经验自动改进的计算机算法的研究。
机器学习是用数据或以往的经验,以此优化计算机程序的性能标准。
3,机器学习的三要素
数据、算法、模型
机器学习研究的是从数据中通过选取合适的算法,自动的归纳逻辑或规则,并根据这个归纳的结果(模型)与新数据来进行预测。
4,机器学习与人类学习过程

5,总结
人的学习有两个基本方法,一个是演绎法,一个是归纳法,这两种方法分别对应人工智能中的两种系统:专家系统和机器学习系统。所谓演绎法,是从已知的规则和事实出发,推导新的规则、新的事实,这对应于专家系统。专家系统也是早期的人工智能系统,它也称为规则系统,找一组某个领域的专家,如医学领域的专家,他们会将自己的知识或经验总结成某一条条规则、事实,例如某个人体温超过37度、流鼻涕、流眼泪,那么他就是感冒,这是一条规则。当这些专家将自己的知识、经验输入到系统中,这个系统便开始运行,每遇到一些新情况,会将之变为一条条事实。当将事实输入到专家系统时,专家会根据规则或事实进行推导、梳理,并得到最终结论,这便是专家系统。而归纳法是从现有样本数据中不断地观察、归纳、总结出规律和事实,对应机器学习系统或统计学习系统,侧重于统计学习,从大量的样本中统计、挖掘、发现潜在的规律和事实。
6,现在常说的机器学习、深度学习、人工智能的关系
人工智能的范围可以说很大、很泛,从表面上可以理解为机器的智能化,让机器像人一样能解决思考解决问题。其实人工智能核心技术包括很多的方面:推理、知识、规划、学习、交流、感知、移动和操作物体的能力等。可以说机器学习和深度学习都是人工智能这个大主题下的一部分吧,深度学习又可以归为机器学习的一部分。简而言之,机器学习和深度学习是人工智能的两个关键的技能,看人工智能的发展历史,人工智能三大研究内容:计算机模仿人类的思考,对环境的感知和动作的实现是人工智能的三大研究内容。
即:人工智能>机器学习>深度学习

二,机器学习过程中的几个注意点
1:从感知到认知
感知的一个重要体现就是数据的获取与收集(可类比人对信息的获取,如眼睛),认知强调理解
2:从学习到决策
学习: 对已有数据应用相关算法进行规则/模型的计算归纳;决策:遇到新的问题时,使用学到的知识进行学习
3:算法和数据哪个更重要
数据秒杀一切算法,但真正推动社会的进步的是算法,而不是数据。数据就好像是工业革命时期的煤炭,非常重要,蒸汽机就像是算法,最后大家记住的是瓦特发明了蒸汽机,而不是英国的煤矿。
应用实例:

以上内容部分来自于什么是机器学习 - 知乎 (zhihu.com)
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