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人工智能AI面試題-3.7 論判別式模型和生成式模型

2023-10-13 20:26 作者:機器愛上學習  | 我要投稿

**3.7 論判別式模型和生成式模型** ???? **判別式模型 vs. 生成式模型**:???? 在機器學習領(lǐng)域,判別式模型和生成式模型是兩個重要概念,它們有著截然不同的任務和方法。 **判別式模型**: 判別式模型通過直接從數(shù)據(jù)中學習決策函數(shù) ?? = ??(??) 或者條件概率分布 ??(??|??) 作為預測模型,即判別模型。它專注于對數(shù)據(jù)進行分類或標注,關(guān)注如何從輸入數(shù)據(jù) X 推斷出輸出標簽 Y。舉個例子,假設我們要對電子郵件進行垃圾郵件分類,判別式模型的任務是找到一個函數(shù)或條件概率分布,能夠準確地告訴我們一封郵件是垃圾郵件還是正常郵件。 判別式模型的一些常見代表包括:K最近鄰(KNN)、支持向量機(SVM)、決策樹、感知機、線性判別分析(LDA)、線性回歸、傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡、邏輯斯蒂回歸、提升方法(Boosting)、條件隨機場等。 **生成式模型**: 生成式模型通過學習數(shù)據(jù)的聯(lián)合概率密度分布函數(shù) ??(??,??),然后從中推斷出條件概率分布 ??(??|??) 作為預測模型,即生成模型。與判別式模型不同,生成式模型的任務是建模數(shù)據(jù)的生成過程,它關(guān)注如何生成與真實數(shù)據(jù)相似的新數(shù)據(jù)。例如,生成式模型可以用于生成藝術(shù)作品、自然語言文本、圖像等。 一些常見的生成式模型包括:樸素貝葉斯、隱馬爾可夫模型、高斯混合模型、文檔主題生成模型(LDA)、限制玻爾茲曼機等。 總結(jié)來說,生成模型可以用來生成數(shù)據(jù),而判別模型則更適合進行分類或標注。此外,需要注意的是,從生成模型可以派生出判別模型,但反之則不成立。這兩種模型在不同的應用場景中都發(fā)揮著重要作用,具體選擇哪種取決于問題的性質(zhì)和需求。 ????

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