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HypnosNova/AI

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本资源为对吴恩达在网易云课堂的AI课程的记录和理解

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第一章

1.1 什么是神经网络

1.2 用神经网络进行监督学习

1.3 神经网络为何兴起

第二章

2.1 二分分类

符号约定

$m​$ :训练集的规模,即训练样本的数量

$n_x$ :特征向量x的维度

$(x,y)$ :一个单独的样本

$(x^{(i)},y^{(i)})$ :在m中第i个样本,m可以表示为{$(x^{(1)},y^{(1)}),(x^{(2)},y^{(2)}),(x^{(3)},y^{(3)}),...(x^{(m)},y^{(m)})$}

$m_{train}$ : 训练集

$m_{test}$ : 测试集

$X=[x^{(1)},x^{(2)},x^{(3)},...,x^{(m)}]$ :一个$n_x*m$ 的矩阵

关键词中英对照

机器学习:machine learning

深度学习:deep learning

神经网络:neural network

神经元:neuron

训练集:training set

监督学习:supervised learning

特征:feature特征:feature

支持向量机:support vector machine

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