楼主: 充实每一天
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20190402【充实计划】第1026期   [推广有奖]

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yuanjelen 发表于 2019-4-2 22:07:50 来自手机
充实每一天 发表于 2019-4-2 06:42
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shangxuan000 发表于 2019-4-2 22:24:46
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jjxm20060807 发表于 2019-4-2 22:25:49
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sunhui7108 发表于 2019-4-2 23:15:05
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lunqipan 发表于 2019-4-2 23:21:25
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《稀缺》读了20页。
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albertwishedu 发表于 2019-4-2 23:36:44
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我们的目标是使用模型g(x t | θ)来构建一个r t的好的、有用的近似。为了达到预期目标,必须做出三个决定:
1)学习所使用的模型(model),记作    g( x | θ)
g( • )是模型,x是输入, θ是参数。 g( • )定义假设类,而θ得特殊值示例了假设类中的一个假设。
2)损失函数(loss function)。逼近误差或损失是各单个实例之上的损失和。
3)最优化过程(optimization procedure)求解最小化近似误差的θ *
为了做好上述工作,必须满足一下条件:首先,假设类应当足够大(有足够的容量,以便包含在含噪声情况下产生r t表示的数据的未知函数)。其次,必须有足够的训练数据,使得我们从假设类中识别正确或足够好的假设。第三,给定训练数据,我们应当有好的优化方法,以便找出正确的假设。

不同的机器学习方法之间的区别或者在于它们假设的模型不同(假设类/归纳偏倚);或者在于它们所使用的损失度量不同;或者在于它们所使用的最优化过程不同。

2.9 注释
Mitchell提出了解空间和候选排除算法,使得当样本实例依次给出时,可以增量地构建S和G。
最早的机器学习研究工作之一是Winston(1975)提出的“几乎错过”(near miss)思想。
与此相关的思想是主动学习(active learning),其中学习算法能够自己生成实例,并要求被标记,而不像在其他学习算法中那样被动地被给定(Angluin 1988)
VC维在20世纪70年代初由Vapnik和Chervonenkis提出,新近的相关资源是Vapnik 1995
PAC模型由Valiant(1984)提出,对于学习矩形的PAC分析来自Blumer等(1989)


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守候烟雨 发表于 2019-4-2 23:45:21 来自手机
充实每一天 发表于 2019-4-2 06:42
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ksmaile 发表于 2019-4-3 00:46:45
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dongyuechushi 发表于 2019-4-3 08:35:57
昨日阅读《小岛经济学》4小时,累计6小时。读完了这本书,以寓言的形式映射现实。对于入门者来说,提供了一个全新视角看待当下的一些事件和现象。不过因为基础知识太薄弱,有一些细节还是感到费解,继续扩充知识吧。

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losangels 发表于 2019-4-3 13:19:44 来自手机
4月2日回顾:学习时间8点整至20点整,地点师大图书馆。其中通勤2.4小时,中午调息总间断1小时,杂事(投快件、确认学历认证)0.6小时。
不足有:1.施加自管内力来凝聚时间的作用体现不强,大处尚能遏止、扣时间的小漏洞却太难遏止,这个真心希望以后不要成为拖后腿的症结。2.手机管制,已经把经管之家app忍痛卸了,决定从中长期用户转为”增加app下载次数的用户”,只要时间曲线走势良性,就“奖励”自己恢复安装,若是仍控制不住手指那就只能在网页版发帖了(心酸~)。
其他表现:1.笔记整理得很好,复习一个月微观,两本书,今天已经有厚厚半本了,其中大多是图例,尽量在抽象工作中增加可实地感知和理解的直观特性,避免浮杂。2.能够主攻经济学,间歇训练听力,至少保证了气场和“氛围”是吧,只要日久定能铁杵磨成针吧(后背已凉透)。

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