《机器学习》周志华(西瓜书)学习笔记 第一章 绪论

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世上只有一种投资是只赚不赔的,那就是学习。
当你的的能力还驾驭不了你的目标时,
就应该沉下心来历练;
当你的才华撑不起你的野心时,
就应该静下心来学习

第一章 绪论

1.1 引言

机器学习:它致力于研究如何通过计算的手段,利用经验来改善系统自身的性能。
机器学习所研究的主要内容:关于在计算机上从数据中产生“模型”的算法,即“学习算法”。
学习算法的作用:基于提供的经验数据产生模型;模型在面对新的情况的时候,会提供相应的判断。
模型:泛指从数据中学得的结果。
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通过把经验数据喂给我们选择的学习算法,经过不断的训练,产生与问题相对应的模型,面对新的情况的时候,模型能够为我们提供相应的判断

1.2 基本术语

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1.3 假设空间

归纳和演绎是科学推理的两大手段
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归纳学习有狭义和广义之分,广义的归纳学习大体相当于从样例中学习,狭义的归纳学习则要求从训练数据中获得概念,亦称“概念学习",或者”概念形成“
学习的目的是泛化,即通过训练,得到一个模型,而这个模型可以对新样例的标签进行精准的预测。

学习的过程,也可以看做,在所有假设组成的空间中,进行搜索的过程。假设,就是说该数据集对应的潜在规律;这个规律可能有很多种,学习的过程,就是找到最适合它的那一种。

可能存在有多个假设与训练集一致,即存在着一个与训练集一致的”假设集合“,称之为”版本空间”。

1.4 归纳偏好

任何一个有效的机器学习算法必有其归纳偏好,否则它将被假设空间中看似在训练集上的“等效”的假设所迷惑,而无法产生正确的学习结果

奥卡姆剃刀:若有多个假设与观察一致,则选最简单的那个。

对于归纳偏好,我们使用奥卡姆剃刀来作为一般的原则,它是一种常用的,自然科学研究中最基本的原则。

1.5 发展历程

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