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筆記介紹
本筆記的任務(wù)是解讀機(jī)器學(xué)習(xí)實踐/面試過程中可能會用到的知識點,內(nèi)容通俗易懂,入門、實習(xí)和校招輕松搞定。涵蓋機(jī)器學(xué)習(xí)八股文和常用算法,包括機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識、感知機(jī)(Perceptron)、多層感知機(jī)(MLP, Multi-Layer Perceptron)、支持向量機(jī)(SVM, Support Vector Machine)、K 最近鄰(KNN, K-Nearest Neighbors)、樸素貝葉斯(Naive Bayes)、決策樹(Decision Tree)、隨機(jī)森林(Random Forest)、Bagging、Boosting、GBDT、XGBoost、LightGBM、K 均值聚類(K-means Clustering)、高斯混合模型(GMM)、降維算法等。
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合集目錄
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