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構建機器學習演算法

1.簡單的配方

  特定的資料集、代價函式、優化過程和模型

2.線性迴歸演算法

  X 和 y 構成的資料集

  代價函式

    

    最常見的代價函數是負對數似然,最小化代價函式導致的最大似然估計

    代價函式也可能含有附加項,如正則化項

  模型是 p model (y | x) = N(y;x ⊤ w + b,1)

  優化演算法可以定義為求解代價函式梯度為零的正規方程