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020-0802-机器学习-特征工程、模型评估
2026/10/5 6:58:48 网站建设 项目流程

机器学习概述

机器学习(Machine Learning, ML)主要研究计算机系统对于特定任务的性能,逐步进行改善的算法和统计模型。通过输入海量训练数据对模型进行训练,使模型掌握数据所蕴含的潜在规律,进而对新输入的数据进行准确的分类或预测。

机器学习是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸优化、算法复杂度理论等多门学科。

人工智能、机器学习与深度学习

  • 人工智能(AI)是计算机科学的一个广泛领域,目标是让机器具备类人的“智能”,包括自然语言处理(NLP)、计算机视觉、机器人技术、专家系统等等;具体实现手段多种多样,包括规则系统、符号逻辑、统计方法、机器学习等。
  • 机器学习是AI的一个子领域,核心是通过数据驱动,让计算机进行学习并改进性能,自动发现规律(模式),并利用这些规律进行预测或决策。
  • 深度学习是机器学习的一个子领域,基于多层神经网络处理复杂任务。

发展历史

早期探索:20世纪50-70年代

人工智能研究处于“推理期”,人们认为只要能赋予机器逻辑推理能力,机器就能具有智能。

  • 图灵提出“图灵测试”,

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