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目次

概要

機械学習の理論

詳細

情報理論

自己情報量

エントロピー

conditional_entropy.png

ダイバージェンス

※ KL:カルバック・ライブラー

例題

細工されたサイコロの出る目の確率分布表

確率変数 X123456
確率 P0.50.10.10.10.10.1
確率変数 Y0(X1≠X2)0.50.250.090.090.090.090.09
1(X1=X2)0.50.2500.100.100.100.100.1

※ ビットでの回答になる場合は、logの底は2となる。

統計的機械学習

統計モデル

確率的生成モデル

識別関数、識別モデル、生成モデル

機械学習で分類問題を解く場合、

数理最適化

最小二乗法

サンプル・データとの誤差が最小になる平均値を探す。

最尤法

独立同時分布仮定

(IID仮定)

参考

人工知能(AI)のモデル?


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