机器学习——入门

机器学习算法分类:

监督学习:

目标值是类别 -> 分类问题
k-近邻算法、贝叶斯分类、决策树与随机森林、逻辑回归

目标值是连续型的数据 -> 回归问题
线性回归、岭回归

无监督学习:

没有目标值 -> 无监督学习
聚类k-means

机器学习开发流程

1)获取数据
2)数据处理(处理掉嘈杂、缺失、不符合要求的一些数据)
3)特征工程(将数据处理成更为能够直接使用的数据)
4)机器学习算法训练,得到模型
5)模型评估
6)应用

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