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📁 This complete matlab for neural network
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发信人: GzLi (笑梨), 信区: DataMining
标  题: Re: 有些迷惑
发信站: 南京大学小百合站 (Sun Dec 29 16:11:01 2002)

呵呵,
这本书都是基本概念和基本的推导阿,我觉得这本书的层次还是要吃透的吧。
实际数据和实验数据差的远,正是我们努力的动力,
找出原因,解决之,是我们的责任。

【 在 highso (漫步者) 的大作中提到: 】
: 多谢斑竹指点!我也知道ML的重要性,我是作入侵检测的,大量的需要
: ML,比方说我以前也用过SVM作过分类,离线分析的效果还可以,但是
: 真要涉及到具体实现,可以说基本不可行,SVM的学习速度,对样本的要求,
: 原始数据的中训练集和测试集的不相似性等等问题,导致了这种不可行
: 我觉得现在作ML的,大多是用标准的训练集和测试集来作算法验证,如UCL的
: 和实际的结合上差的太远,但是还是象你说的,首先得把概念搞懂,然后
: 才能结合实际,但是在这个学习得过程中,好多东西,比方说很多数学上
: 得东西,大家觉得有必要吃得很透吗?     
: 【 在 GzLi (笑梨) 的大作中提到: 】
: : 我是要作数据挖掘(DM)的,很多算法来自于机器学习(ML),所以我要学习ML。
: : 深度本次就是把这本书学好。对ML有个整体了解,以后再分专题深入研究。
: : 1.学习整体框架,这样对于ML的数据本身、数据建模、模型评价、等有个了解
: : 2.学习一些常用算法,对各钟算法有个一定的了解,便于以后根据不通场合使用
: : 3.学习一些基本知识,比如cross validation,boosting、bagging,有利于看论文。
: : 马克思(或者是列宁)有句话:理论指导实践,但从实践中提高,
: : 现在ML指导DM,DM反过来促进ML提高的,ML很重要一点就是大规模数据的可视化、
: : 建模等问题,来自DM吧。
: : 所以要学好ML。


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※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 211.80.38.17]

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