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什么是機器學習?機器學習應用范圍有哪些?

2023-04-04 16:05:46來源:世界金屬報網

機器學習是指機器通過統計學算法,對大量歷史數據進行學習,進而利用生成的經驗模型指導業務。它是一門多領域交叉學科,專門研究計算機怎樣模擬或實現人類的學習行為,以獲取新的知識或技能,重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能。

目前機器學習主要應用在以下場景:

•營銷類場景:商品推薦、用戶群體畫像或廣告精準投放。

•金融類場景:貸款發放預測、金融風險控制、股票走勢預測或黃金價格預測。

•社交網絡服務關系挖掘場景:微博粉絲領袖分析或社交關系鏈分析。

•文本類場景:新聞分類、關鍵詞提取、文章摘要或文本內容分析。

•非結構化數據處理場景:圖片分類或圖片文本內容提取。

•其它各類預測場景:降雨預測或足球比賽結果預測。

機器學習包括傳統機器學習和深度學習。傳統機器學習分為以下幾類:

•有監督學習(Supervised Learning):每個樣本都有對應的期望值,通過搭建模型,實現從輸入特征向量到目標值的映射。例如解決回歸和分類問題。

•無監督學習(Unsupervised Learning):所有樣本沒有目標值,期望從數據本身發現一些潛在規律。例如解決聚類問題。

•增強學習(Reinforcement Learning):相對比較復雜,系統和外界環境不斷交互,根據外界反饋決定自身行為,達到目標最優化。例如阿爾法圍棋和無人駕駛。

機器學習的核心是“使用算法解析數據,從中學習,然后對新數據做出決定或預測”。也就是說計算機利用以獲取的數據得出某一模型,然后利用此模型進行預測的一種方法,這個過程跟人的學習過程有些類似,比如人獲取一定的經驗,可以對新問題進行預測。

我們舉個例子,我們都知道支付寶春節的“集五福”活動,我們用手機掃“福”字照片識別福字,這個就是用了機器學習的方法。我們可以為計算機提供“福”字的照片數據,通過算法模型機型訓練,系統不斷更新學習,然后輸入一張新的福字照片,機器自動識別這張照片上是否有福字。

標簽: 機器學習 機器學習應用范圍 營銷類場景 金融類場景

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