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Data Science/Basic ML 2

Lp space / Lebesgue spaces (L1, L2, ...)

* Intro to Lp 머신러닝을 하다보면 L1, L2라는 용어를 많이 보게 될것이다. 그 중에서 가장 대표적인 것들은 다음과 같다. L1, L2 distance L1, L2 minimisation L1, L2 normalisation L1, L2 regularisation L1, L2 penalty 사실 이를 표현하는 말들은 많지만 위의 개념들 모두 동일하거나 크게 차이가 없다. L1, L2 등은 Lp space에서 파생되었으며 (L1: Lp space에서 p=1인 경우, L2: Lp space에서 p=2인 경우) 정의는 p-norm을 일반화 시킨것과 같다. (the Lp spaces are function spaces defined using a natural generalization of the..

Data Science/Basic ML 2018.11.14

Distance Metrics

하나의 벡터와 다른 벡터의 차이를 측정하는 방법은 여러가지가 있다. 그중에서 Distance 기반의 측정 방법은 말 그대로 벡터간의 물리적 길이를 기반으로 측정하는 방법이다. 길이에 가중치를 주는 방법에 따라 여러가지 지표로 나타 낼 수 있고, 이 방법에 의해 underfitting, overfitting을 야기시킬 수도 있다. 1) Manhattan distance (L1) : stepped path 2) Chebychev distance 3) Euclidean distance (L2) : straight line 4) Minkowski distance • Overview of each distance 1) Manhattan distance : L1 distance라고 불리며 stepped path 형..

Data Science/Basic ML 2018.11.13
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