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    人工智能十大算法(人工智能十大算法及应用)

    发布时间:2023-05-22 07:59:17     稿源: 创意岭    阅读: 94        

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于人工智能十大算法的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

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    人工智能十大算法(人工智能十大算法及应用)S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    人工智能开发机器学习的常用算法S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    我们在学习人工智能以及智能AI技术的时候曾经给大家介绍过不同的机器学习的方法,而今天我们就着重介绍一下,关于机器学习的常用算法都有哪些类型。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司


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    支持向量机是什么?S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    支持向量机是一种有监督的机器学习算法,可以用于分类或回归问题。它使用一种称为核技巧的技术来转换数据,然后根据这些转换在可能的输出之间找到一个边界。简单地说,它做一些非常复杂的数据转换,然后根据定义的标签或输出来划分数据。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    那么是什么让它如此伟大呢?S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    支持向量机既能进行分类又能进行回归。在本文中,我将重点介绍如何使用SVM进行分类。我将特别关注非线性支持向量机,或者说是使用非线性核的支持向量机。非线性支持向量机意味着算法计算的边界不一定是直线。好处是您可以捕获数据点之间更复杂的关系,而不必自己做困难的转换。缺点是训练时间更长,因为它需要更多的计算。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    那么核技巧是什么?S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    核技巧对你获得的数据进行转换。有一些很好的特性,你认为可以用来做一个很好的分类器,然后出来一些你不再认识的数据。这有点像解开一条DNA链。你从这个看起来很难看的数据向量开始,在通过核技巧之后,它会被解开并自我复合,直到它现在是一个更大的数据集,通过查看电子表格无法理解。但是这里有魔力,在扩展数据集时,你的类之间现在有更明显的界限,SVM算法能够计算出更加优化的超平面。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    接下来,假设你是一个农民,你有一个问题-你需要设置一个围栏,以保护你的奶牛免受狼的攻击。但是你在哪里建造篱笆?好吧,如果你是一个真正的数据驱动农民,你可以做的一件事就是建立一个基于你牧场中奶牛和狼的位置的分类器。昌平北大青鸟建议通过几种不同类型的分类器,我们看到SVM在从狼群中分离你的奶牛方面做得很好。我认为这些图也很好地说明了使用非线性分类器的好处。您可以看到逻辑和决策树模型都只使用直线。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    k均值聚类法名列人工智能十大算法的原因S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    一、相异度计算
    在正式讨论聚类前,我们要先弄清楚一个问题:如何定量计算两个可比较元素间的相异度。用通俗的话说,相异度就是两个东西差别有多大,例如人类与章鱼的相异度明显大于人类与黑猩猩的相异度,这是能我们直观感受到的。但是,计算机没有这种直观感受能力,我们必须对相异度在数学上进行定量定义。
    设 ,其中X,Y是两个元素项,各自具有n个可度量特征属性,那么X和Y的相异度定义为:
     ,其中R为实数域。也就是说相异度是两个元素对实数域的一个映射,所映射的实数定量表示两个元素的相异度。
    下面介绍不同类型变量相异度计算方法。
    1、标量
    (1)标量也就是无方向意义的数字,也叫标度变量。现在先考虑元素的所有特征属性都是标量的情况。例如,计算X={2,1,102}和Y={1,3,2}的相异度。一种很自然的想法是用两者的欧几里得距离来作为相异度,欧几里得距离的定义如下:

    其意义就是两个元素在欧氏空间中的集合距离,因为其直观易懂且可解释性强,被广泛用于标识两个标量元素的相异度。将上面两个示例数据代入公式,可得两者的欧氏距离为:

    除欧氏距离外,常用作度量标量相异度的还有曼哈顿距离和闵可夫斯基距离,两者定义如下:
    (2)曼哈顿距离:

    (3) 闵可夫斯基距离:

    (4)皮尔逊系数(Pearson Correlation Coefficient)
    两个变量之间的皮尔逊相关系数定义为两个变量之间的协方差和标准差的商.

    (其中,E为数学期望或均值,D为方差,D开根号为标准差,E{ [X-ux] [Y-uy]}称为随机变量X与Y的协方差,记为Cov(X,Y),即Cov(X,Y) = E{ [X-ux] [Y-ux]},而两个变量之间的协方差和标准差的商则称为随机变量X与Y的相关系数,记为
    欧氏距离和曼哈顿距离可以看做是闵可夫斯基距离在p=2和p=1下的特例。另外这三种距离都可以加权,这个很容易理解。
    下面要说一下标量的规格化问题。上面这样计算相异度的方式有一点问题,就是取值范围大的属性对距离的影响高于取值范围小的属性。例如上述例子中第三个属性的取值跨度远大于前两个,这样不利于真实反映真实的相异度,为了解决这个问题,一般要对属性值进行规格化。
    所谓规格化就是将各个属性值按比例映射到相同的取值区间,这样是为了平衡各个属性对距离的影响。通常将各个属性均映射到[0,1]区间,映射公式为:

    其中max(ai)和min(ai)表示所有元素项中第i个属性的最大值和最小值。例如,将示例中的元素规格化到[0,1]区间后,就变成了X’={1,0,1},Y’={0,1,0},重新计算欧氏距离约为1.732。
    2、二元变量
    所谓二元变量是只能取0和1两种值变量,有点类似布尔值,通常用来标识是或不是这种二值属性。对于二元变量,上一节提到的距离不能很好标识其相异度,我们需要一种更适合的标识。一种常用的方法是用元素相同序位同值属性的比例来标识其相异度。

    人工智能十大算法(人工智能十大算法及应用)S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    人工智能算法大致可分作几类?请分别进行阐述。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    人工智能算法有集成算法、回归算法、贝叶斯算法等。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    一、集成算法。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    1、简单算法一般复杂度低、速度快、易展示结果,其中的模型可以单独进行训练,并且它们的预测能以某种方式结合起来去做出一个总体预测。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    2、每种算法好像一种专家,集成就是把简单的算法组织起来,即多个专家共同决定结果。集成算法比使用单个模型预测出来的结果要精确的多,但需要进行大量的维护工作。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    二、回归算法。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    1、回归分析是在一系列的已知自变量与因变量之间的相关关系的基础上,建立变量之间的回归方程,把回归方程作为算法模型,通过其来实现对新自变量得出因变量的关系。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    2、因此回归分析是实用的预测模型或分类模型。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    三、贝叶斯算法。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    1、朴素贝叶斯分类是一种十分简单的分类算法:对于给出的待分类项,求解在此项出现的条件下各个类别出现的概率,哪个最大,就认为此待分类项属于哪个类别。
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    2、朴素贝叶斯分类分为三个阶段,根据具体情况确定特征属性,并对每个特征属性进行适当划分,形成训练样本集合。计算每个类别在训练样本中的出现频率及每个特征属性划分对每个类别的条件概率估计。使用分类器对待分类项进行分类。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    人工智能算法有哪些S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    同意上一个回答,我来补充一下S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    决策树S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    决策树是在已知各种情况发生概率的基础上,通过构成决策树来求取净现值的期望值大于等于零的概率,评价项目风险,判断其可行性的决策分析方法,是直观运用概率分析的一种图解法。由于这种决策分支画成图形很像一棵树的枝干,故称决策树。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    随机森林S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    在机器学习中,随机森林是一个包含多个决策树的分类器, 并且其输出的类别是由个别树输出的类别的众数而定。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    逻辑回归S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    逻辑回归,是一种广义的线性回归分析模型,常用于数据挖掘,疾病自动诊断,经济预测等领域。例如,探讨引发疾病的危险因素,并根据危险因素预测疾病发生的概率等。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    AdaboostS37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    Adaboost是一种迭代算法,其核心思想是针对同一个训练集训练不同的分类器(弱分类器),然后把这些弱分类器集合起来,构成一个更强的最终分类器(强分类器)。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    其算法本身是通过改变数据分布来实现的,它根据每次训练集之中每个样本的分类是否正确,以及上次的总体分类的准确率,来确定每个样本的权值。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    朴素贝叶斯S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    朴素贝叶斯法是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法。最为广泛的两种分类模型是决策树模型和朴素贝叶斯模型。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    和决策树模型相比,朴素贝叶斯分类器发源于古典数学理论,有着坚实的数学基础,以及稳定的分类效率。同时,朴素贝叶斯分类器模型所需估计的参数很少,对缺失数据不太敏感,算法也比较简单。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    K近邻S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    所谓K近邻算法,即是给定一个训练数据集,对新的输入实例,在训练数据集中找到与该实例最邻近的K个实例(也就是上面所说的K个邻居), 这K个实例的多数属于某个类,就把该输入实例分类到这个类中。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    SVMS37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    使用铰链损失函数计算经验风险并在求解系统中加入了正则化项以优化结构风险,是一个具有稀疏性和稳健性的分类器。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    神经网络S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    人工神经网络是生物神经网络在某种简化意义下的技术复现,它的主要任务是根据生物神经网络的原理和实际应用的需要建造实用的人工神经网络模型,设计相应的学习算法,模拟人脑的某种智能活动,然后在技术上实现出来用以解决实际问题。因此,生物神经网络主要研究智能的机理;人工神经网络主要研究智能机理的实现,两者相辅相成。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    以上就是关于人工智能十大算法相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。S37创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司


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