线性回归、感知机、逻辑回归、SVM

线性回归 线性回归是一个回归问题,即用一条线去拟合训练数据。 模型:根据训练数据学习一个特征的线性组合,做为预测函数。 学习策略:最小化均方偏差损失函数,求解参数w;(注意与感知机的区别,此处误分类点与坐标轴垂直) 求解方法: 最小二乘法,梯度降低法(二者的区别) 最小二乘法:对目标损失函数求导,导数为零的点对应的参数,就是待求参数: 均方偏差函数: 目标函数对参数的偏导: 导数为零的点,就是极值
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