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[ML] Supervised Learning (지도학습)

이번에는 Supervised Learning (지도학습)에 데하여 한번 알아보겠습니다. Supervised Learning (지도학습) 이란?지도학습은 Machine Learning(기계학습)의 한 분야로, 입력 데이터와 그에 대응하는 정답(레이블)을 함께 제공받아 학습하는 방법입니다. 이 과정을 통해 알고리즘은 새로운 입력 데이터에 대해 정확한 출력을 예측할 수 있는 모델을 만듭니다. 주요한 특징들에 데하여 더 살펴보면 1. 레이블이 있는 데이터 사용 각 데이터 포인트에는 입력값과 그에 대응하는 정답이 함께 제공됩니다.예를 들어, 이미지 분류 작업에서는 이미지(입력)와 그 이미지가 나타내는 객체의 이름(출력)이 쌍을 이룹니다.사진과 그 사진의 태그(예: "강아지", "고양이")가 쌍으로 주어지면, 모델..

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[ML] Supervised Learning (지도학습)

이번에는 Supervised Learning (지도학습)에 데한 개념에 데하여 한번 알아보겠습니다.Supervised Learning (지도학습)지도학습은 머신러닝의 한 분야로, 라벨이 있는 데이터를 기반으로 학습하는 알고리즘입니다.입력 데이터와 이에 상응하는 출력 값(목표 또는 라벨)이 주어지며, 모델은 이 데이터를 통해 학습하여 새로운 입력에 대해 예측을 수행할 수 있습니다.지도학습은 크게 회귀(Regression)와 분류(Classification)로 나뉩니다.Regression (회귀)회귀는 연속적인 숫자 값을 예측하는 문제를 다룹니다.예를 들어, 주택의 면적, 방 개수, 위치 등을 기반으로 주택 가격을 예측하는 경우가 이에 해당합니다.회귀 문제에서는 예측하려는 값이 연속적인 숫자로 표현됩니다.예..

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