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机器学习经典算法实践(Python版)

机器学习经典算法实践(Python版)

  • 字数: 229
  • 出版社: 清华大学
  • 作者: 李茜//卢星宇//吴斌//肖云鹏|责编:贾斌
  • 商品条码: 9787302597117
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 170
  • 出版年份: 2022
  • 印次: 1
定价:¥49 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书旨在帮助正走在或 即将走向学习机器学习路上 的广大读者朋友。我们在日 常教学和培养研究生过程中 发现,很多同学一方面想学 、愿意学;另一方面又遇到 入门难的问题,希望能有一 本书、一本教材讲原理、给 数据、给源码、给实验,带 着入门。本着这样一个初衷 ,我们选择了机器学习领域 析十大经典算法,把我们平 常培养硕士研究生一年级刚 入校学生的算法材料整理, 开放提供给广大希望学习的 读者朋友,写一本机器学习 入门级的学习材料。每章完 整的源代码扫描二维码即可 下载,每个算法一个Python 工程,实验数据就在每个工 程的data文件夹下。代码风 格尽量保持一致,让读者更 容易理解。 本书可作为高等学校各 专业“机器学习”及相关课程 的教学参考书。
作者简介
李茜,博士,重庆邮电大学助理研究员,毕业于北京邮电大学。主要研究方向:大数据、社交网络、信息传播、机器学习。近年来,以第一作者在IEEE TCSS、Computational Intelligence、IEICE Transactions on Information and Systems、Physica A、网络与信息安全学报等国内外高水平期刊发表论文十余篇。
目录
第1章 KNN 1.1 KNN算法原理 1.1.1 算法引入 1.1.2 科学问题 1.1.3 算法流程 1.1.4 算法描述 1.1.5 补充说明 1.2 KNN算法实现 1.2.1 简介 1.2.2 核心代码 1.3 实验数据 1.4 实验结果 1.4.1 结果展示 1.4.2 结果分析 第2章 朴素贝叶斯 2.1 朴素贝叶斯算法原理 2.1.1 朴素贝叶斯算法引入 2.1.2 科学问题 2.1.3 算法流程 2.1.4 算法描述 2.1.5 算法补充 2.2 朴素贝叶斯算法实现 2.2.1 简介 2.2.2 核心代码 2.3 实验数据 2.4 实验结果 2.4.1 结果展示 2.4.2 结果分析 第3章 C4.5 3.1 C4.5算法原理 3.1.1 C4.5算法引入 3.1.2 科学问题 3.1.3 算法流程 3.1.4 算法描述 3.1.5 补充说明 3.2 C4.5算法实现 3.2.1 简介 3.2.2 核心代码 3.3 实验数据 3.4 实验结果 3.4.1 结果展示 3.4.2 结果分析 第4章 SVM 4.1 SVM算法原理 4.1.1 算法引入 4.1.2 科学问题 4.1.3 算法流程 4.1.4 算法描述 4.1.5 补充说明 4.2 SVM算法实现

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