机器学习随笔
来源:互联网 发布:淘宝账号解封软件 编辑:程序博客网 时间:2024/06/06 04:38
在此开了博客用于记录自己的学习机器学习的过程和心得。
首先大概的理一下思路,准备写如下几个篇文章
一、机器学习中必备的基本数学知识
接下来大概按照FISHER 大大的大作PRML,列了大概的提纲:
二、概率分布,一些基本的概率分布
厚积方能勃发,这些概率分布是机器学习的基础
三、线性分类和回归
Baysian思想是大头
四、Guassian 分布以及核函数
统计学领域研究还蛮热的一个方向。
五、详细讲解SVM(support vector machine)
PS:SVM是我boss的主要研究方向,也是我理解最透彻的一个方向,我会详细重点讲解相关知识,并且教授LIBSVM最后自己实现基本的SVM算法。
六、图模型
众所周知,图模型和SVM作为机器学习领域两大利器,是及其重要的,小弟也会尝试把他讲解清楚。
七、EM算法,高斯混合模型
暂时还不太清楚
八、近似推断
九、HMM模型和LDS
十、总结
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