机器学习学习笔记

机器学习应用

  1. 自动驾驶
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  2. 医疗
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    能够识别不同CT图中,细微的区别

  3. 图片艺术化
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  4. 人脸识别(深度学习)

  5. 自动写报道(深度学习)(NLP)

  6. 预测
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总结

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机器学习用到的库和框架

  1. scikit learn 框架
  2. tensorflow 框架(大多数公司都在用它)
    谷歌发行,支持python

什么是机器学习

机器学习是从数据中自动分析获得规律,并利用规律对未知数据进行预测
例如:
AlphaGo
广告搜索(能够根据历史的购买数据,推荐商品给你)

为什么需要机器学习

解放生产力(智能客服)
解决专业问题(ET医疗)
提供社会便利(比如城市大脑)

带来的价值

领域:
医疗,航空,教育,物流,电商。。。
目的:
让机器学习程序替换上轰动的步骤,减少企业的成本,也提高企业的效率

例子:
历史的客户进行分类,推什么样的广告合适?
根据购买力,有针对性的投放广告。

机器学习的数据

机器学习的数据:文件csv

mysql:

  1. 性能瓶颈,读取速度
  2. 格式不太符合机器学习要求数据的格式

pandas:读取工具 numpy:(释放了)GIL锁

数据集

可用的数据集

Kaggle特点:

  1. 大数据竞赛平台
  2. 80万科学家
  3. 真实数据,数据量巨大

UCI特点:
4. 收录了360个数据集
5. 比较专业

数据集的结构

特征值(大多数数据)+目标值(分类。。。)

身高

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