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    深入理解机器学习:从原理到算法 学习笔记-第1周 01引论

    以老鼠怯饵效应为例,老鼠根据过往的经验预测所食的食物未来对自己的影响,这就是一种学习机制。再如垃圾邮件过滤机制也是如此,虽然垃圾邮件的判别可以通过已存在的邮件库进行搜索匹配,但是这种“通过记忆进行学习”的过程缺乏标记未见邮件的能力。一个成功的学习器应该能够从个别例子进行泛化,也就是所谓的“归纳推理”。   但是,归纳推理也可能会推导出错误的结论。例如“鸽子迷信”实验,实验者人为加强了食物送达和鸽子进食行为的联系,这就是所谓的形成迷信的学习机制。这两个例子的区别就在于先验知识的引入使学习机制产生偏差,也成为“归纳偏置”。   机器学习理论的核心目标就是发现定义明确、清晰的规则,防止程序得出无意义或无用的结论。

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    机器学习做中文邮件内容分类,准确识别垃圾邮件,真香!

    作者 | Yunlord     出品 | CSDN博客前言 随着微信的迅速发展,工作和生活中的交流也更多依赖于此,但是由于邮件的正式性和规范性,其仍然不可被取代。但是不管是企业内部工作邮箱,还是个人邮箱,总是收到各种各样的垃圾邮件,包括商家的广告、打折促销信息、澳门博彩邮件、理财推广信息等等,不管如何进行垃圾邮件分类,总有漏网之鱼。最重要的是,不同用户对于垃圾邮件的定义并不一致。而且大部分用户网络安全意识比较一般,万一误点垃圾邮件上钩,或者因为垃圾邮件淹没了工作中的关键信件,则会给个人或者企业造成损失。垃

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    机器学习三人行(系列一)----机器学习花样入门

    写在前面 深度学习如火如荼,作为一个IT技术人员,不搞一下深度学习,总有一种活在上个世纪的感觉,因此笔者准备认认真真的搞一下深度学习,努力跟上时代的步伐。话说基础不牢,地动山摇,如果没有机器学习的基础知识,要想学好深度学习,还是有一定的挑战的。所以接下来的一段时间,笔者会每周在微信公众号“智能算法”更新一篇深度学习相关文章。该系列大致分两部分:机器学习的基础和神经网络深度学习。总体来讲,笔者的初衷是通过这个系列文章,使自己和大家能基本了解以及能够应用相关知识在自己的领域中能解决一定的实际问题。如果感兴趣,欢

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