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统计学习方法 (第2版)

李航

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9.3 分
464 页
24.39 MB
出版社
清华大学出版社
出版日期
2019年5月
ISBN
9787302517276
语言
中文

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
PDF
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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