MARC状态:订购 文献类型:中文图书 浏览次数:3
- 题名/责任者:
- 机器学习教程:微课视频版/张旭东编著
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2023.2
- ISBN及定价:
- 978-7-302-60743-4/CNY59.00
- 载体形态项:
- xiv, 292页:图;26cm
- 丛编项:
- 高等学校电子信息类专业系列教材.新形态教材
- 个人责任者:
- 张旭东 编著
- 学科主题:
- 机器学习-高等学校-教材
- 中图法分类号:
- TP181
- 一般附注:
- 教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会规划教材
- 责任者附注:
- 张旭东, 清华大学电子工程系长聘教授, 博士生导师, 主要研究方向为信号处理和机器学习。先后承担国家级、省部级和国际合作项目数十项。
- 提要文摘附注:
- 本书是一部论述机器学习原理与算法的立体化教材 (含纸质图书、教学课件和部分视频教程), 本书兼顾机器学习基础、经典方法和深度学习方法。对组成机器学习的基础知识和基本算法做了比较细致的介绍, 对广泛应用的经典算法如线性回归、逻辑回归、朴素贝叶斯、支持向量机、决策树和集成学习等算法都给出了深入的分析, 并讨论了无监督学习的基本方法。用5章的篇幅对深度学习和深度强化学习做了相当全面的叙述, 不仅深入地讨论了反向传播算法、多层感知机、CNN网络、RNN网络和LSTM结构等深度神经网络的核心知识和结构, 对于一些发展中的专题如生成对抗网络 (GAN) 和Transformer等也予以一定深度的介绍。对于强化学习, 不仅介绍了经典表格方法, 也较详细地讨论了深度强化学习。
- 使用对象附注:
- 本书是面向大学理工科和管理类各专业的一本宽口径、综合性机器学习教材, 可供本科高年级和研究生课程使用, 也可供科技人员、工程师和程序员自学机器学习的原理和算法之用。本书对基础和前沿、经典方法和热门技术做了尽可能地平衡, 使得读者不仅能在机器学习领域打下一个良好的基础, 同时也可以利用所学知识解决遇到的实际问题并进入学科前沿
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