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機器學習中的概率統(tǒng)計(Python語言描述)

機器學習中的概率統(tǒng)計(Python語言描述)

定 價:¥79.00

作 者: 張雨萌 著
出版社: 機械工業(yè)出版社
叢編項: 智能系統(tǒng)與技術(shù)叢書
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787111669357 出版時間: 2020-12-01 包裝: 平裝
開本: 32開 頁數(shù): 276 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  內(nèi)容簡介 本書圍繞機器學習算法中涉及的概率統(tǒng)計知識展開介紹,沿著概率思想、變量分布、參數(shù)估計、隨機過程和統(tǒng)計推斷的知識主線進行講解,結(jié)合數(shù)學的本質(zhì)內(nèi)涵,用淺顯易懂的語言講透深刻的數(shù)學思想,幫助讀者構(gòu)建理論體系。同時,作者在講解的過程中注重應(yīng)用場景的延伸,并利用Python工具無縫對接工程應(yīng)用,幫助讀者學以致用。?全書共5章。 ?第1章以條件概率和獨立性作為切入點,幫助讀者建立認知概率世界的正確視角。 ?第2章介紹隨機變量的基礎(chǔ)概念和重要分布類型,并探討多元隨機變量間的重要關(guān)系。 ?第3章介紹極限思維以及蒙特卡羅方法,并重點分析極大似然估計方法以及有偏無偏等重要性質(zhì),*后拓展到含有隱變量的參數(shù)估計問題,介紹EM算法的原理及其應(yīng)用。 ?第4章由靜態(tài)的隨機變量過渡到動態(tài)的隨機過程,重點介紹馬爾可夫過程和隱馬爾可夫模型。 ?第5章聚焦馬爾可夫鏈-蒙特卡羅方法,并列舉實例展示Metropolis-Hastings和Gibbs的具體采樣過程。

作者簡介

  作者簡介.張雨萌.人工智能技術(shù)專家,畢業(yè)于清華大學計算機系,現(xiàn)就職于中國艦船研究設(shè)計中心,長期從事人工智能領(lǐng)域相關(guān)研究工作。諳熟機器學習算法應(yīng)用及其背后的數(shù)學理論基礎(chǔ)。目前已出版多部機器學習數(shù)學基礎(chǔ)類暢銷書籍,并入選京東推薦排行榜,廣受讀者好評。

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