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从流域到海域

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KMeans算法
聚类是一种非监督学习方法,而K均值聚类(K-Means Clustering)是最基础和最常用的聚类算法。它的基本思想是:通过迭代方式寻找K的簇(Cluster)的一种划分方案,使得聚类结果对应的代价函数最小。特别的,代价函数可以定义为各个样本点到距离其所属簇中心点的误差的平方和:
Steve Wang
2023-10-12
2290
Monte Carlo Tree Search (MCTS) 蒙特·卡罗尔树搜索
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
Steve Wang
2019-11-26
7950
Imitation Learning 模仿学习
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Steve Wang
2019-11-20
6470
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