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無聊時的自娛自樂

之前我们介绍的分类算法,包括,logistic regression,PLA甚至加上linear regression,他们都是试图找到一条线然后来将两种类别分开。这种算法叫做Discriminative Learning Algorithm,他们的由来,都是直接去估计\(P(Y|X)\),这样的话根据新样本的X,从而预测Y。

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加入了智能成像实验室,但是我对计算机图形学了解还太浅,因此需要学习一些图形学的基础知识。本篇博客先介绍一些很简单的数学基础。

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Learning From Data是研究生修的一门课,其实也就是机器学习的另一种叫法。第一门课中介绍了Linear Regression,Logistic Regression,Softmax Regression.虽然前两个都学过,但是还是有一些收获,比如另外的解释方法等等。

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之前提到的之前的SVM会overfitting除了模型过于复杂,另一个问题就是它要将样本分类在训练集上做到完全正确。这时候一些噪声就会很大程度上影响结果。为了适应这些噪声,不得不做出很复杂的模型。

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上次regularization最后留下了一个问题:\(\lambda\)的选择。其实仔细想想,从学习机器学习到现在,我们面临的选择,可不止一个\(\lambda\).

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之前我们学习的所有模型,都是linear model。我们做的都是用一条直线(或者平面等)来分类,或者拟合,或者是通过该直线来预测概率。但是现实中很多时候线性不一定能做得很好。

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