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統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法圖書
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統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法

統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)是計(jì)算機(jī)及其應(yīng)用領(lǐng)域的一門重要的學(xué)科。

內(nèi)容簡介

統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)是計(jì)算機(jī)及其應(yīng)用領(lǐng)域的一門重要的學(xué)科。本書系統(tǒng)地介紹了統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)的主要方法,特別是監(jiān)督學(xué)習(xí)方法,包括感知機(jī)、k近鄰法、樸素貝葉斯法、決策樹、邏輯斯諦回歸與大程度熵模型、支持向量機(jī)、提升方法、em算法、隱馬爾可夫模型和條件場等。除章概論和后一章總結(jié)外,每章介紹一種方法。敘述從具體問題或?qū)嵗胧郑蓽\入深,闡明思路,給出必要的數(shù)學(xué)推導(dǎo),便于讀者掌握統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法的實(shí)質(zhì),學(xué)會運(yùn)用。為滿足讀者進(jìn)一步學(xué)習(xí)的需要,書中還介紹了一些相關(guān)研究,給出了少量習(xí)題,列出了主要參考文獻(xiàn)。

編輯推薦

統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法》是統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)及相關(guān)課程的教學(xué)參考書,適用于高等院校文本數(shù)據(jù)挖掘、信息檢索及自然語言處理等專業(yè)的大學(xué)生、研究生,也可供從事計(jì)算機(jī)應(yīng)用相關(guān)專業(yè)的研發(fā)人員參考

作者簡介

李航 日本京都大學(xué)電氣工程系畢業(yè),日本東京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)博士。曾任職于日本NEC公司中央研究所,現(xiàn)任微軟亞洲研究院高級研究員及主任研究員。北京大學(xué)、南開大學(xué)、西安交通大學(xué)客座教授。研究方向包括信息檢索、自然語言處理、統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)及數(shù)據(jù)挖掘。

目錄

第1章 統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法概論

1.1 統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)

1.2 監(jiān)督學(xué)習(xí)

1.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)三要素

1.4 模型評估與模型選擇

1.5 i~則化與交叉驗(yàn)證

1.6 泛化能力

1.7 生成模型與判別模型

1.8 分類問題

1.9 標(biāo)注問題

1.10 回歸問題

本章概要

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習(xí)題

參考文獻(xiàn)

第2章 感知機(jī)

2.1 感知機(jī)模型

2.2 感知機(jī)學(xué)習(xí)策略

2.3 感知機(jī)學(xué)習(xí)算法

本章概要

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習(xí)題

參考文獻(xiàn)

第3章眾近鄰法

3.1 k近鄰算法

3.2 k近鄰模型

3.3 k近鄰法的實(shí)現(xiàn):kd樹

本章概要

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習(xí)題

參考文獻(xiàn)

第4章 樸素貝葉斯法

4.1 樸素貝葉斯法的學(xué)習(xí)與分類

4.2 樸素貝葉斯法的參數(shù)估計(jì)

本章概要

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習(xí)題

參考文獻(xiàn)

第5章 決策樹

第6章 邏輯斯諦回歸與較大熵模型

第7章 支持向量機(jī)

第8章 提升方法

第9章 em算法及其推廣

第10章 隱馬爾可夫模型

第11章 條件隨機(jī)場

第12章 統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法總結(jié)

附錄a 梯度下降法

附錄b 牛頓法和擬牛頓法

附錄c 拉格朗日對偶性

索引

網(wǎng)友評論(不代表本站觀點(diǎn))

來自無昵稱**的評論:

質(zhì)量好,快遞小哥也不錯。

2014-12-01 23:21:10
來自呵呵呵**的評論:

好評

2015-12-21 17:01:21
來自無昵稱**的評論:

挺好的。

2016-10-30 01:21:25

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