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机器学习的算法分析和实践
更新时间:2024-12-31 20:03:48
最新章节:17.7 对于矩阵运算求导数开会员,本书免费读 >
本书是一本全面介绍机器学习方法特别是算法的新书,适合初学者和有一定基础的读者。机器学习可以分成三大类别,监督式学习、非监督式学习和强化学习。三大类别背后的算法也各有不同。监督式学习使用了数学分析中函数逼近方法、概率统计中的极大似然方法。非监督式学习使用了聚类和贝叶斯算法。强化学习使用了马尔可夫决策过程算法。机器学习背后的数学部分来自概率、统计、数学分析以及线性代数等领域。虽然用到的数学较多,但是最快捷的办法还是带着机器学习的具体问题来掌握背后的数学原理。因为线性代数和概率理论使用较多,本书在最后两章集中把重要的一些概率论和线性代数的内容加以介绍,如果有需要的同学可以参考。另外,学习任何知识,动手练习加深理解的最新方法,所以本书的每一章都配备了习题供大家实践和练习。
品牌:清华大学
上架时间:2023-10-01 00:00:00
出版社:清华大学出版社
本书数字版权由清华大学提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
机器学习的算法分析和实践最新章节
查看全部- 17.7 对于矩阵运算求导数
- 17.6 伴随矩阵
- 17.5 矩阵的初等变换
- 17.4 矩阵的逆
- 17.3 矩阵初等性质
- 17.2 Cramer法则
- 17.1 行列式
- 第17章 线性代数基础
- 16.6 中心极限定理证明
- 16.5 大数定律证明
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