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机器学习(第2版)
计算机机器学习深度学习人工智能

机器学习(第2版)

赵卫东 / 董亮

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作品简介

机器学习是人工智能的重要技术基础,涉及的内容十分广泛。本书涵盖了机器学习和深度学习的基础知识,主要包括机器学习的概述、统计学基础、分类、聚类、神经网络、贝叶斯网络、支持向量机、文本分析、分布式机器学习算法等经典的机器学习基础知识,还包括卷积神经网络、循环神经网络、生成对抗网络、目标检测、自编码器等深度学习的内容。

此外,本书还介绍了机器学习的热门应用领域推荐系统以及强化学习等主题。本书深入浅出、内容全面、案例丰富,每章都提供Python程序代码和习题,供读者巩固所学知识,并且为读者提供了配套的微课视频。

出版时间2022-11-01
共 16 章
内容提要试读
推荐序试读
前言试读
第1章 机器学习基础试读
第2章 机器学习基本方法
第3章 决策树与分类算法
第4章 聚类分析
第5章 文本分析
第6章 神经网络
第7章 贝叶斯网络
第8章 支持向量机
第9章 分布式机器学习
第10章 深度学习基础
第11章 高级深度学习
第12章 推荐系统
第13章 强化学习

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