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基于Spark的机器学习资料26、机器学习基本线性代数介绍-2页.pdf

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基于Spark的机器学习资料26、机器学习基本线性代数介绍-2页.pdf

上传人:冰冷暗雪 2021/10/29 文件大小:101 KB

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基于Spark的机器学习资料26、机器学习基本线性代数介绍-2页.pdf

文档介绍

文档介绍:机器学****线性代数介绍
掌握线性代数对于理解机器学****算法是很有必要的, 这里只是回顾一下我们之前上学学****的
一些基础知识,以便于大家理解机器学****的算法。
1、 标量
一个标量就是一个单独的数。
2、 向量
一个向量就是一列数。例如
x=[x1,x2,x3,x4 xn]⋯⋯
3、 矩阵
就是个二维数组。
A=[x11 x12]
[ x21 x22]
4、 矩阵加法和标量乘法
矩阵加法:要求行列数要相等,然后每个元素对应相加。
标量乘法:每个元素都要乘
5、 矩阵的向量乘法
就是矩阵和向量相乘。要求:矩阵的列数要与向量的行数相等
6、 矩阵乘法
实际就是乘加运算,对应行和对应列的对应元素相乘后相加 (如下图所示 )。注意:矩阵
乘法中,前一个矩阵的列数要与后一个矩阵的行数相等。
7、 矩阵的转置
定义矩阵 A 的转置:有这样一个矩阵 B,满足 B=a(j,i),即 b(j,i)=a(i,j)(B 的第 i 行第 j 个元
素是 A 的第 j 行第 i 个元素 ),记作