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Feature Learning

释义 Definition

特征学习:机器学习中的一种方法,指模型从原始数据(如图像、文本、声音)中自动学习有用的特征表示,以便更好地完成分类、预测、聚类等任务。常见于深度学习(如卷积神经网络、自动编码器)。此外也可泛指“学习某事物的特征”,但在技术语境中通常指前者。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˈfiːtʃər ˈlɜːrnɪŋ/

例句 Examples

Feature learning helps the model discover patterns without manual feature design.
特征学习能帮助模型在不需要人工设计特征的情况下发现数据中的模式。

In modern computer vision, feature learning with deep neural networks often outperforms hand-crafted descriptors because it adapts representations to the dataset and task.
在现代计算机视觉中,用深度神经网络进行特征学习往往优于手工特征描述子,因为它能根据数据集与任务自适应地学习表示。

词源 Etymology

feature 源自古法语 feature(形状、面貌),与拉丁语 factura(制作、形成)相关;learning 来自古英语 leornian(学习)。组合成 feature learning,字面即“学习特征”,在机器学习领域特指“自动学习数据表示/特征”的技术路线,与“手工特征工程”相对。

相关词 Related Words

文学与著作中的用例 Literary & Notable Works

  • Deep Learning(Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville):讨论表示学习/特征学习在深度网络中的核心作用。
  • “Representation Learning: A Review and New Perspectives”(Yoshua Bengio 等):综述表示学习(与特征学习高度相关)的概念与方法。
  • Pattern Recognition and Machine Learning(Christopher M. Bishop):在机器学习框架中涉及特征表示与学习的相关内容。
  • The Elements of Statistical Learning(Hastie, Tibshirani, Friedman):讨论特征、表示与模型泛化等主题(与特征学习语境相关)。
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