
機器學習三要素
通過對機器學習探索,發(fā)現(xiàn)其實無論用什么方法想要達到什么目的,其最終都是要求的一個能對新數(shù)據(jù)進行預測的公式,該公式可能是以概率的形式出現(xiàn),即P(Y|X);也可能是以函數(shù)的形式出現(xiàn),即y=f(x)。那我們究竟如何才能得到我們想要的公式呢?
首先我們得明確我們求解思路,而思路可以歸咎為以下公式: 公式(方法) = 模型 + 策略 + 算法
什么是模型?
模型的確定主要明確自定義的預測函數(shù)長什么樣子,和上面所說的一樣,也就兩種形式P(Y|X)和y=f(x),而由于在上述兩個公式中必不可少的存在未知參數(shù)ceta,而且一定不止一個,因此在ceta不確定的情況下,上述公式均表現(xiàn)為各類的集合。由此,我們也就明白自己需要怎么進行下去了,即求解出公式中的未知參數(shù)確定下來最后的公式,并用該公式進行預測。那我們該如何確定ceta(n個參數(shù))的值呢?
什么是策略?
在明確模型的“樣子”后,接下來我們就需要利用已知的數(shù)據(jù)對未知參數(shù)的探索了,那我們怎么進行呢?首先我們知道,無論是訓練數(shù)據(jù)還是測試數(shù)據(jù),最終的都希望通過公式能預測到和真實情況一樣的結(jié)果,那么事實肯定是可能一模一樣的了,那就一定存在誤差了,也可稱為損失!那我們能否利用損失最小來求未知參數(shù)呢?答案是一定的。從而我們引入損失函數(shù)。
常見的損失函數(shù)主要有:
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