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統(tǒng)計學(xué)習(xí)基礎(chǔ):機器學(xué)習(xí)中的數(shù)據(jù)挖掘、推斷與預(yù)測 第2版

統(tǒng)計學(xué)習(xí)基礎(chǔ):機器學(xué)習(xí)中的數(shù)據(jù)挖掘、推斷與預(yù)測 第2版

定  價:238 元

        

  • 作者:(美)特雷弗·哈斯蒂,羅伯特·蒂布希拉尼,杰羅姆·弗里德曼
  • 出版時間:2023/9/2
  • ISBN:9787519296865
  • 出 版 社:世界圖書出版北京有限公司
  • 中圖法分類:TP 
  • 頁碼:876
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:16開
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本書是Springer統(tǒng)計系列叢書之一,旨在讓讀者深入了解數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測。 隨著計算機和信息技術(shù)迅猛發(fā)展,醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、金融、以及市場等各個領(lǐng)域的大量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生,處理這些數(shù)據(jù)以及挖掘它們之間的關(guān)系對于一個統(tǒng)計工作者顯得尤為重要。本書運用共同的理論框架將這些領(lǐng)域的重要觀點做了很好的闡釋,重點強調(diào)方法和概念基礎(chǔ)而非理論性質(zhì),運用統(tǒng)計的方法更是突出概念而非數(shù)學(xué)。另外,書中大量的彩色圖例可以幫助讀者更好地理解概念和理論。 目次:導(dǎo)論; 監(jiān)督學(xué)習(xí)概述; 線性回歸模型; 線性分類方法; 基展開與正則性; 核方法; 模型評估與選擇; 模型參考與平均; 可加性模型,樹與相關(guān)方法; 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò); 支持向量機器與彈性準(zhǔn)則; 原型法和最近鄰居; 無監(jiān)督學(xué)習(xí). 讀者對象:適用于數(shù)學(xué)及統(tǒng)計專業(yè)的研究生、統(tǒng)計工作者及相關(guān)領(lǐng)域的研究人員。
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