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机器学习 从公理到算法(第2版)

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商品详情

机器学习 从公理到算法(第2版)

作  者:于剑,景丽萍 著
定  价:88
出 版 社:清华大学出版社
出版日期:2025年02月01日
页  数:272
装  帧:平装
ISBN:9787302682561

目录

第1章引言
1.1机器学习的目的:从数据到知识
1.2机器学习的基本框架
1.2.1数据集合与对象特性表示
1.2.2学习判据
1.2.3学习算法
1.2.4评估方法
1.3机器学习思想简论
延伸阅读
习题
参考文献
第2章归类理论
2.1类表示与类表示公理
2.2归类公理
2.3归类结果分类
2.4归类方法设计准则
2.4.1类一致性准则
2.4.2类紧致性准则
2.4.3类分离性准则
2.4.4奥卡姆剃刀准则
讨论
延伸阅读
习题
参考文献
……

内容介绍

这是一本基于公理研究学习算法的书。共有17章,由两部分内容组成。第一部分是机器学习公理以及部分理论演绎,包括第1、2、6、8章,论述学习公理,以及相应的聚类、分类理论。第二部分关注如何从公理推出经典学习算法,包括单类、多类和多源问题。第3~5章为单类问题,分别论述密度估计、回归和单类数据降维。第7、9~16章为多类问题,包括聚类、神经网络、K近邻、支持向量机、Logistic回归、贝叶斯分类、决策树、多类降维与升维等经典算法。第17章研究了多源数据学习问题。
本书可以作为高等院校计算机、自动化、数学、统计学、人工智能及相关专业的研究生教材,也可以供机器学习的爱好者参考。

于剑,景丽萍 著

于剑,北京交通大学计算机学院教授,博导,人工智能研究院院长,中国人工智能学会会士、副秘书长。承担多项国家自然科学基金项目,发表多篇学术论文, 包括TPAMI, CVPR 等。

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