机器学习的最优化问题
来源:互联网 发布:淘宝大学哪家商学院好 编辑:程序博客网 时间:2024/06/07 20:10
机器学习的最优化问题
机器学习中的大多数问题都可以转化为最优化问题。
过程为:把一些经典问题,转化为最优化数学模型,然后用最优化方法求解。
机器学习和数据挖掘中,哪些属于最优化问题,见下表。
无约束的最优化问题,一般是描述得到最优化目标函数f(x),然后求最值min/max f(x).
基本解法包括:梯度下降法、牛顿法(DFP、BFGS)
在机器学习中,将问题转化为最优化问题,对应如下:
线性回归、贝叶斯(最小二乘法)——最小误差、最小误差平方和
逻辑回归、HMM——最大似然
决策树——信息熵增益最大、信息熵增益率最大
SVM——最大间隔最小化
注意:
关联规则,不是最优化问题。
参考文章
1、http://blog.csdn.net/poson/article/details/8050979
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