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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.pdf


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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=[x11x12]
[x21x22]
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

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  • 时间2023-03-18