
统计学习方法 (第2版)
李航著
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9.3 分
464 页
24.39 MB
书籍信息
- 书名
- 统计学习方法 (第2版)
- 作者
- 李航
- 出版社
- 清华大学出版社
- 出版日期
- 2019年5月
- ISBN
- 9787302517276
- 页数
- 464 页
- 语言
- 中文
- 文件格式
- 文件大小
- 24.39 MB
内容简介
统计学习方法即机器学习方法,是计算机及其应用领域的一门重要学科。本书分为监督学习和无监督学习两篇,全面系统地介绍了统计学习的主要方法。包括感知机、k近邻法、朴素贝叶斯法、决策树、逻辑斯谛回归与大熵模型、支持向量机、提升方法、EM算法、隐马尔可夫模型和条件随机场,以及聚类方法、奇异值分解、主成分分析、潜在语义分析、概率潜在语义分析、马尔可夫链蒙特卡罗法、潜在狄利克雷分配和PageRank算法等。
本书是统计机器学习及相关课程的教学参考书,适用于高等院校文本数据挖掘、信息检索及自然语言处理等专业的大学生、研究生,也可供计算机应用等专业的研发人员参考。
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