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机器学习 电子版图书
《机器学习》 图书简介

机器学习

机器学习是一门多领域交叉学科,涵盖概率论知识、统计学知识、近似理论知识和复杂算法知识,使用计算机作为工具,致力于真实实时地模拟人类学习方式,并将现有内容进行知识结构划分来有效提高机器学习效率。本书共分为七章:第一章,机器学习概述,介绍了机器学习的特点、分类以及应用;第二章,线性回归,包括线性回归模型的建立、学习策略的确定和优化算法的求解过程;第三章,朴素贝叶斯,介绍了朴素贝叶斯这种常见分类模型,给出了较为详细的推导过程;第四章,聚类分析,介绍了聚类分析模型的原理、优缺点等;第五章,支持向量机,介绍了支持向量机模型,并对该模型进行了较为详细的推导;第六章,决策树,阐述了决策树模型的推导过程及优缺点分析;第七章,深度神经网络,介绍了深度学习相关的各类基础知识。

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