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목록Unsupervised learning (2)
Scientific Computing & Data Science
이번 포스팅에서는 머신러닝의 분류에 대하여 정리해 보기로 한다.머신러닝의 목적은 인간이 개입하지 않고 컴퓨터가 어떠한 일을 수행할 수 있도록 학습시키는 것이다. 유전학, 사회관계망, 광고, 위험분석 등과 같은 응용분야의 증가에 따라 프로세스, 고객, 조직에 필요한 정보 추출하 또는 인사이트 제공을 위한 엄청난 양의 데이터를 분석할 수 있는 데이터가 생성되고 있다. 궁극적으로 머신러은 모델을 세우고 평가를 위해 과거, 현재 미래의 데이터를 이용하여 성능 조건을 최적화하는 알고리즘으로 구성된다. 1. Unsupervised Learning (비지도 학습)비지도 학습의 목표는 어떠한 관찰 데이터 집합에 대한 일정한 규칙성과 불규칙성을 발견해 내는 것이다. 통계학에서 Density Estimation으로 알려진..
Written by cinema4dr12이전에 Supervised Learning의 기법 중 하나로서 k-Nearest Neighbor(kNN) 알고리즘에 대하여 살펴본 바가 있다.이번 글에서는 Unsupervised Learning의 기법 중 하나인 k-means 알고리즘과 예제를 R을 이용하여 살펴보도록 하겠다.Clustering이란, 분류가 되어 있지 않는 데이터 집합들을 그룹화 하는 것으로, 이미 데이터의 분류 기준이 정해져 있는 상태에서 새로운 데이터를 어느 집합으로 분류할 것인가를 정하는 classification과 대비된다. 그렇다면 clustering이란 무엇인가?[1] Clustering이란 다음 기준을 만족하여 데이터를 분류하는 것이다:(1) Class 내에서는 데이터 간 유사성이 높다..