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[導(dǎo)讀]機(jī)器學(xué)習(xí)將是下述內(nèi)容的主要介紹對(duì)象,通過(guò)這篇文章,小編希望大家可以對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識(shí)和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。

機(jī)器學(xué)習(xí)將是下述內(nèi)容的主要介紹對(duì)象,通過(guò)這篇文章,小編希望大家可以對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識(shí)和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。

一、機(jī)器學(xué)習(xí)3大算法

1.決策樹(shù)算法

決策樹(shù)及其變種是一類將輸入空間分成不同的區(qū)域,每個(gè)區(qū)域有獨(dú)立參數(shù)的算法。決策樹(shù)算法充分利用了樹(shù)形模型,根節(jié)點(diǎn)到一個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)是一條分類的路徑規(guī)則,每個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)象征一個(gè)判斷類別。先將樣本分成不同的子集,再進(jìn)行分割遞推,直至每個(gè)子集得到同類型的樣本,從根節(jié)點(diǎn)開(kāi)始測(cè)試,到子樹(shù)再到葉子節(jié)點(diǎn),即可得出預(yù)測(cè)類別。此方法的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、處理數(shù)據(jù)效率較高。

2.樸素貝葉斯算法

樸素貝葉斯算法是一種分類算法。它不是單一算法,而是一系列算法,它們都有一個(gè)共同的原則,即被分類的每個(gè)特征都與任何其他特征的值無(wú)關(guān)。樸素貝葉斯分類器認(rèn)為這些“特征”中的每一個(gè)都獨(dú)立地貢獻(xiàn)概率,而不管特征之間的任何相關(guān)性。然而,特征并不總是獨(dú)立的,這通常被視為樸素貝葉斯算法的缺點(diǎn)。簡(jiǎn)而言之,樸素貝葉斯算法允許我們使用概率給出一組特征來(lái)預(yù)測(cè)一個(gè)類。與其他常見(jiàn)的分類方法相比,樸素貝葉斯算法需要的訓(xùn)練很少。在進(jìn)行預(yù)測(cè)之前必須完成的唯一工作是找到特征的個(gè)體概率分布的參數(shù),這通??梢钥焖偾掖_定地完成。這意味著即使對(duì)于高維數(shù)據(jù)點(diǎn)或大量數(shù)據(jù)點(diǎn),樸素貝葉斯分類器也可以表現(xiàn)良好。

3.支持向量機(jī)算法

基本思想可概括如下:首先,要利用一種變換將空間高維化,當(dāng)然這種變換是非線性的,然后,在新的復(fù)雜空間取最優(yōu)線性分類表面。由此種方式獲得的分類函數(shù)在形式上類似于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法。支持向量機(jī)是統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)領(lǐng)域中一個(gè)代表性算法,但它與傳統(tǒng)方式的思維方法很不同,輸入空間、提高維度從而將問(wèn)題簡(jiǎn)短化,使問(wèn)題歸結(jié)為線性可分的經(jīng)典解問(wèn)題。支持向量機(jī)應(yīng)用于垃圾郵件識(shí)別,人臉識(shí)別等多種分類問(wèn)題。

二、AI、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)有何聯(lián)系

機(jī)器學(xué)習(xí)是一種實(shí)現(xiàn)人工智能的方法。機(jī)器學(xué)習(xí)最基本的做法,是使用算法來(lái)解析數(shù)據(jù)、從中學(xué)習(xí),然后對(duì)真實(shí)世界中的事件做出決策和預(yù)測(cè)。與傳統(tǒng)的為解決特定任務(wù)而編碼的軟件程序不同,機(jī)器學(xué)習(xí)是用大量的數(shù)據(jù)來(lái)“訓(xùn)練”,通過(guò)各種算法從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)如何完成任務(wù)。機(jī)器學(xué)習(xí)傳統(tǒng)的算法包括決策樹(shù)、聚類、貝葉斯分類等。從學(xué)習(xí)方法上來(lái)分可以分為監(jiān)督學(xué)習(xí)、無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)、半監(jiān)督學(xué)習(xí)、集成學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。

深度學(xué)習(xí)是一種實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)的技術(shù)。最初的深度學(xué)習(xí)是利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)解決特征表達(dá)的一種學(xué)習(xí)過(guò)程(深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可大致理解為包含多個(gè)隱含層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu))。深度學(xué)習(xí)本來(lái)并不是一種獨(dú)立的學(xué)習(xí)方法,其本身也會(huì)用到有監(jiān)督和無(wú)監(jiān)督的學(xué)習(xí)方法來(lái)訓(xùn)練深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。但由于近幾年該領(lǐng)域發(fā)展迅猛,一些特有的學(xué)習(xí)手段相繼被提出(如殘差網(wǎng)絡(luò)),因此越來(lái)越多的人將其單獨(dú)看作一種學(xué)習(xí)的方法。

綜上,機(jī)器學(xué)習(xí)是一種實(shí)現(xiàn)人工智能的方法,深度學(xué)習(xí)是一種實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)的技術(shù)。并且可以看出,目前世界上機(jī)器人產(chǎn)商所說(shuō)的人工智能主要集中于弱人工智能這一領(lǐng)域,通過(guò)加裝視覺(jué)傳感器、力覺(jué)傳感器、激光雷達(dá)等多種類型的傳感收集周?chē)畔?,通過(guò)支持主流深度學(xué)習(xí)框架,利用智能算法庫(kù),提高機(jī)器人在完成交互、感知、識(shí)別、分類、決策等任務(wù)的表現(xiàn)。目前雖然距離實(shí)現(xiàn)強(qiáng)人工智能還有比較大的差距,但通過(guò)軟硬件技術(shù)的不斷進(jìn)步,以及基礎(chǔ)研究的積累,也許我們?cè)诓贿h(yuǎn)的將來(lái)可以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)人工智能。

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