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    【作者】 弗拉基米爾·什克曼大衛·穆勒 
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    內容介紹



    出版社:清華大學出版社
    ISBN:9787302633167
    商品編碼:10087589942492

    品牌:文軒
    出版時間:2023-09-01
    代碼:69

    作者:弗拉基米爾·什克曼,大衛·穆勒

        
        
    "
    作  者:(德)弗拉基米爾·什克曼,(德)大衛·穆勒 著 李澤宇 譯
    /
    定  價:69
    /
    出 版 社:清華大學出版社
    /
    出版日期:2023年09月01日
    /
    頁  數:252
    /
    裝  幀:平裝
    /
    ISBN:9787302633167
    /
    目錄
    ●第1章排序
    1.1研究動因:谷歌問題
    1.2研究結果
    1.2.1Perron-Frobenius定理
    1.2.2PageRank
    1.3案例研究:品牌忠誠度
    1.4練習
    第2章在線學習
    2.1研究動因:投資組合選擇
    2.2研究結果
    2.2.1在線鏡像下降
    2.2.2熵設定
    2.3案例分析:專家建議
    2.4練習
    第3章推薦繫統
    3.1研究動因:Netflix大賽
    3.2研究結果
    3.2.1基於近鄰的方法
    3.2.2基於模型的方法
    3.3案例分析:潛在語義分析
    3.4練習
    第4章分類
    4.1研究動因:信用調查
    4.2研究結果
    4.2.1Fisher判別規則
    4.2.2支持向量機
    4.3案例分析:質量控制
    4.4練習
    第5章聚類
    5.1研究動因:DNA測序
    5.2研究結果
    5.2.1七一均值算法
    5.2.2譜聚類
    5.3案例分析:主題抽取
    5.4練習
    第6章線性回歸
    6.1研究動因:計量經濟學分析
    6.2研究結果
    6.2.1最小二乘法
    6.2.2嶺回歸
    6.3案例分析:資本資產定價
    6.4練習
    第7章稀疏恢復
    7.1研究動因:變量選擇
    7.2研究結果
    7.2.1Lasso回歸
    7.2.2迭代閾值收縮算法
    7.3案例分析:壓縮感知
    7.4練習
    第8章神經網絡
    8.1研究動因:神經細胞
    8.2研究結果
    8.2.1邏輯回歸
    8.2.2感知機
    8.3案例分析:垃圾郵件過濾
    8.4練習
    第9章決策樹
    9.1研究動因:泰坦尼克號幸存率
    9.2研究結果
    9.2.1NP接近性
    9.2.2自上而下的和自下而上的啟發式算法
    9.3案例研究:國際像棋引擎
    9.4練習
    第10章練習題解
    10.1排序
    10.2在線學習
    10.3推薦繫統
    10.4分類
    10.5聚類
    10.6線性回歸
    10.7稀疏恢復
    10.8神經網絡
    10.9決策樹
    參考文獻
    索引
    英文索引
    內容簡介
    本書分為10章,其中第1~9章探討了排序、推薦繫統、聚類、線性回歸等內容,每章都以一個具體的實際問題開始,其主要目的是激發對某一特定大數據分析技術的研究。接下來探討其背後的數學原理——包括重要的定義、輔助陳述和得出的結論。案例研究有助於將所學知識應用於跨學科的環境中,包括對逐步任務的描述和有用的提示。每章之後都配有習題,作為自學中不可缺少的一部分,有助於提高對基礎理論的理解。第10章提供了前9章的習題答案,以及Python代碼中的算法描述作為補充材料。本書適合作為大數據分析、應用數學及相關專業的研究生和高年級本科生。



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