机器学习的基本思路是通过训练模型,使得机器能够从数据中学习到规律,从而实现对新数据的预测和分类。机器学习的基本过程包括:数据采集、数据预处理、特征提取、模型训练和模型评估等步骤。
在机器学习中,我们通常会将数据集分为训练集和测试集。训练集用于训练模型,而测试集用于评估模型的性能。常见的机器学习算法包括决策树、支持向量机、神经网络等。
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