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机器学习与Python实践
黄勉编著更新时间:2021-03-24 17:45:38
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机器学习是计算机科学与人工智能的重要分支领域.本书作为该领域的入门教材,在内容上尽可能涵盖机器学习基础知识的各方面.全书共16章,大致分为3个部分:第1部分(第1~3章)介绍机器学习的基础知识;第2部分(第4~10章)讨论一些经典而常用的机器学习方法(决策树、神经网络、支持向量机、贝叶斯分类器、集成学习、聚类、降维与度量学习);第3部分(第11~16章)为进阶知识,内容涉及特征选择与稀疏学习、计算学习理论、半监督学习、概率图模型、规则学习以及强化学习等.每章都附有习题并介绍了相关阅读材料,以便有兴趣的读者进一步钻研探索。本书可作为高等院校计算机、自动化及相关专业的本科生或研究生教材,也可供对机器学习感兴趣的研究人员和工程技术人员阅读参考。
品牌:人邮图书
上架时间:2021-01-01 00:00:00
出版社:人民邮电出版社
本书数字版权由人邮图书提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
机器学习与Python实践最新章节
查看全部- 参考文献
- 本章习题
- 12.4 学习、推演和搜索
- 12.3 策略梯度和Actor-Critic方法
- 12.2 值函数近似和深度Q网络
- 12.1 基于值函数的强化学习
- 第12章 强化学习
- 本章习题
- 11.4 揭开深度学习的黑箱
- 11.3 自编码和生成模型
黄勉编著
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