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yjs01——机器学习的过程

ps:换了阿婆主重新看机器学习

机器学习的过程:

1.获取数据——2.数据基本处理——>3.特征工程——>4.机器学习(模型训练)—>模型评估


·获取数据:

     1.专有名词:

                1.样本:一行数据是一个样本

                2.特征一列数据是一个特征

                3.标签值/目标值(参考答案)

                4.特征值(你的答案)

      2.数据类型:

                1.特征值+目标值(带标签的)

                2.只有特征值(不带标签的)

      3.数据分割:

                数据一部分用来训练、构建模型(刷题)——>训练集

                       另一部分用来评估模型(考试)       ——>测试集


·数据基本处理:

    对数据进行缺失值、异常值去除等处理


·特征工程:

    简单理解:将 数据 转换成 机器 更容易识别的工具

    内容:

            特征提取:将任意数据,包括文本、图像等转换成可用于机器学习的数字特征(转成二进制矩阵之类的)
            特征预处理通过一些转换函数,将特征数据转换成更加适合模型算法的特征数据的过程(将数据映射到某个范围之间,让他们有相同的量纲)
            特征降维:在限定条件下,降低随机变量个数,得到一组不相关的主变量的过程

·机器学习(见后)


·模型评估(见后)


http://www.kler.cn/a/297968.html

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