常用的机器学习算法有哪些

发布时间:2022-01-12 17:32:46 作者:iii
来源:亿速云 阅读:156

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监督学习(Supervised Learning)

工作原理:该算法由目标/结果变量(或因变量)组成,该变量将从给定的一组预测变量(自变量)中预测。使用这些变量集,我们生成一个将输入映射到所需输出的函数。训练过程继续,直到模型在训练数据上达到所需的准确度。监督学习的例子:回归,决策树,随机森林,KNN,Logistic回归等。

无监督学习(Unsupervised Learning)

工作原理:在此算法中,我们没有任何目标或结果变量来预测/估计。它用于聚类不同群体的人口,广泛用于分割不同群体的客户进行特定干预。无监督学习的例子:Apriori算法,K-means。

强化学习(Reinforcement Learning)

工作原理:使用此算法,机器经过培训,可以做出具体决策。它以这种方式工作:机器暴露在一个环境中,它通过反复试验不断地训练自己。该机器从过去的经验中学习,并尝试捕获最佳可能的知识,以做出准确的业务决策。强化学习的例子:马尔可夫决策过程。

常用机器学习算法列表

  1. Linear Regression(线性回归)

  2. Logistic Regression(Logistic回归)

  3. Decision Tree(决策树)

  4. SVM(支持向量机)

  5. Naive Bayes(朴素贝叶斯)

  6. KNN(K-临近算法)

  7. K-Means(K均值算法)

  8. Random Forest(随机森林)

  9. Dimensionality Reduction Algorithms(降维算法)

  10. Gradient Boosting algorithms(渐变Boosting算法)

    1. GBM

    2. XGBoost

    3. LightGBM

    4. CatBoost

到此,关于“常用的机器学习算法有哪些”的学习就结束了,希望能够解决大家的疑惑。理论与实践的搭配能更好的帮助大家学习,快去试试吧!若想继续学习更多相关知识,请继续关注亿速云网站,小编会继续努力为大家带来更多实用的文章!

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