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簡單學(xué)習(xí)16個基本術(shù)語

電子工程師 ? 來源:rabbix ? 2021-03-25 09:56 ? 次閱讀
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決策樹:是一個預(yù)測模型。他代表俄是對象屬性與對象之間的一種映射關(guān)系。樹中每個節(jié)點表示某個對象,而每個分叉路徑則代表某個可能的屬性值,每個葉節(jié)點對應(yīng)從根節(jié)點到該葉節(jié)點所經(jīng)歷的路徑所表示的對象的值。

條件概率:就是事件A在另外一個事件B已經(jīng)發(fā)生的情況下的發(fā)生概率。條件概率表示為P(A|B),讀作“在B條件下A的概率”。

感知機(jī):它被視為是一種最簡單的前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),是一種二元線性分類器。

前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):最簡單的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。在它內(nèi)部參數(shù)從輸入層向輸出層單向傳播。

特征:將現(xiàn)實生活中的事物的部分特點提取并抽象出一種數(shù)學(xué)或物理模型。

特征粒度:提取特征的維度。

BP算法(反向傳播算法):是一種監(jiān)督學(xué)習(xí)算法,常被用來訓(xùn)練多層感知機(jī),利用反向傳播原理修正權(quán)值。

自動編碼器(AE):自動編碼器就是一個運用了反向傳播進(jìn)行無監(jiān)督學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),學(xué)習(xí)的目的是為了讓輸出之和輸入值相等。

RBM(限制波茲曼機(jī)):是一種可通過輸入數(shù)據(jù)集學(xué)習(xí)概率分布的隨機(jī)生成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

概率模型:是用來描述不同隨機(jī)變量之間關(guān)系的模型,通常情況下刻畫了一個或多個隨機(jī)變量之間的互相非確定性的概率關(guān)系。

能量模型(EBM):基于能量的模型,把我們關(guān)系的變量的各種組合和一個標(biāo)量能量聯(lián)系在一起。我們訓(xùn)練模型的過程就是不斷改變標(biāo)量能量的過程。

DBN(深度信度網(wǎng)絡(luò)):通過自底向上組合多個RBM可以構(gòu)建一個DBN,利用非監(jiān)督貪心逐層訓(xùn)練算法,解決深層結(jié)構(gòu)相關(guān)的優(yōu)化問題。

CNN(卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)/ConvNets):是一種前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),他的人工神經(jīng)元可以響應(yīng)一部分覆蓋范圍內(nèi)的周圍單元,對大型圖像處理有出色表現(xiàn)。

概率圖:是一種使用圖來表達(dá)隨機(jī)變量至建安條件獨立性的概率模型。

貝葉斯定律:事件A在事件B發(fā)生的條件下的概率。

SVM(支持向量機(jī)):監(jiān)督學(xué)習(xí)方法,屬于一般化線性分類器。這種分類器的特點是它們能夠同時最小化經(jīng)驗誤差與最大化幾何邊緣區(qū),因此支持向量機(jī)也被成為最大邊緣區(qū)域分類器。

責(zé)任編輯:lq6

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