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谷歌机器学习速成课13-15讲

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13-15讲:分类、稀疏性正则化、神经网络简介

第十三讲:分类

此单元介绍了如何使用逻辑回归来执行分类任务,并探讨了如何评估分类模型的有效性。

学习目标

评估逻辑回归模型的准确率和精确率。

了解 ROC 曲线和曲线下面积。

第十四讲:稀疏性正规化

本模块主要介绍学习多维度特征矢量的模型的特殊要求。

学习目标

了解如何使信息缺乏的系数值正好为 0,以便节省 RAM。

了解 L2 正则化之外的其他类型的正则化。

第十五讲:神经网络简介

神经网络是更复杂版本的特征组合。实质上,神经网络会学习适合您的相应特征组合。

学习目标

对神经网络有一定的了解,尤其是了解以下方面:

隐藏层

激活函数

觉得每天三集太少或者屏幕太小的同学们欢迎到官网上继续观看,更新更快哦!再说一边秘籍:微信公众号上回复“谷歌”,即可获!

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