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机器学习入门与实战——基于scikit-learn和Keras

机器学习入门与实战——基于scikit-learn和Keras

定  价:59.8 元 本教材已被 8 所学校申请过!

丛书名:

抱歉,电子工业出版社不参与样书赠送活动!

  • 作者:张海涛
  • 出版时间:2021/5/1
  • ISBN:9787121409509
  • 出 版 社:电子工业出版社
适用读者:高等院校软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能等专业的本科生和研究生。
  • 中图法分类:TP181 
  • 页码:232
  • 纸张:
  • 版次:01
  • 开本:16开
  • 字数:348(单位:千字)
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本书以scikit-learn和Keras框架作为实战平台,讲解了传统机器学习的主流技术和最新深度学习的研究成果。其中,"第一篇 传统机器学习”包括第1~10章,介绍了机器学习概念、监督学习算法(回归分析、Logistic回归、k近邻、决策树、朴素贝叶斯、支持向量机)、无监督学习算法(神经网络、聚类、降维);"第二篇 深度学习”包括第11~15章,介绍了深度学习的概念、卷积神经网络、循环神经网络、生成对抗网络和强化学习等。 本书的编写旨在体现"做中学”理念,读者在学习初期不必过多纠缠于算法理论,而是通过实际案例快速入门,进而激发兴趣,自主完善理论学习,最终顺利跨入人工智能的殿堂。本书可以作为高校数据科学与大数据技术、人工智能等专业的教材,也可以作为致力于开展人工智能研究的读者快速入门的参考资料。
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