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1 機器學習的三個方面
1.1 數(shù)據(jù)
包括數(shù)據(jù)采集、增強和質(zhì)量管理,相當于給人工智能模型學習什么樣的知識
第一、什么專業(yè)的知識;
第二、知識是否有體系,也就是說樣本之間是否存在某種關聯(lián)、差異等,這個涉及到樣本選擇等問題;
第三、知識的質(zhì)量如何,如果是垃圾,得到的模型也很差,這個涉及到數(shù)據(jù)質(zhì)量評估、異常點檢測、數(shù)據(jù)中毒攻擊及防范等。
1.2 模型
選取什么樣的模型,使用什么樣的神經(jīng)元來構(gòu)造大腦,通常這個部分都是在已有的模型上進行修改,重構(gòu)新的模型太難
1.3 學習方式
有了數(shù)據(jù),有了模型后,如何來訓練模型,方式就非常多,有課程學習、遷移學習、強化學習、聯(lián)邦學習、小樣本學習等。
2 機器學習的兩大問題
2.1 擬合能力
2.2 泛化能力