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监督学习与优化
线性回归
问题的陈述
作为回顾, 我们将从学习如何完成线性回归开始. 要点是熟悉目标函数(objective functions), 计算他们的梯度并求参数使得目标函数有最值(最优化目标函数). 这些基本的工具将是后面更加复杂算法的基础. 想了解跟多细节的读者请参考作者讲义Lecture Note on Supervised Learning.
作为回顾, 我们将从学习如何完成线性回归开始. 要点是熟悉目标函数(objective functions), 计算他们的梯度并求参数使得目标函数有最值(最优化目标函数). 这些基本的工具将是后面更加复杂算法的基础. 想了解跟多细节的读者请参考作者讲义Lecture Note on Supervised Learning.