机器学习图解

作者: [加] 路易斯·G·塞拉诺(Luis G. Serrano)著 郭涛 译

出版社: 清华大学出版社

出版日期: 2023-07-01

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简介

阅读本书,即使读者仅掌握高中数学知识,也能理解和应用强大的机器学习技术!简单来讲,机器学习是一套以算法为基础的数据分析技术,当你提供更多数据时,算法可反馈更好的结果。ML支持许多尖端技术,如推荐系统、面部识别软件、智能扬声器,甚至包括自动驾驶汽车。本书不落窠臼,示例丰富,精选的练习十分有趣,插图清晰,讲解机器学习的核心概念。 《机器学习图解》以简明易懂的方式介绍机器学习的算法和技术。本书不谈深奥的术语,只通过基本代数知识提供清晰的解释。你将使用Python构建有趣的项目,包括垃圾邮件检测和图像识别模型;还将学习一些实用技能,以清理和准备数据。 • 分类和划分数据的监督算法 • 清理和简化数据的方法 • 机器学习包和工具 • 复杂数据集的神经网络和集成方法 读者阅读本书前,最好了解Python基础知识,不必了解机器学习知识。

编辑推荐

目前,该领域中将理论与实践相结合、通俗易懂的著作较少。机器学习是人工智能的一部分,很多初学者往往把机器学习和深度学习作为人工智能入门的突破口,非科班出身的人士更是如此。当前,国内纵向复合型人才和横向复合型人才奇缺;具有计算机背景的人才主要还是以传统人工智能研究为主,跨学科人才较少。非科班人员在将机器学习应用于自己的研究时,往往对理论理解不透彻,且编程能力不足。针对这一现象,译者长期与出版社合作,翻译了一些经典实用、符合实际需求的著作,借此帮助人工智能、机器学习等相关领域的人士(包括非专业人士)使用机器学习解决自己所在领域的问题。 《机器学习图解》就是这样的著作!本书作者拥有密歇根大学数学博士学位,曾担任Google和Apple工程师,是机器学习布道者。本书是他这些年的成果结晶。本书将理论与实践结合,以图的形式讲解机器学习经典算法。全书共13章。第1章、第2章、第4章主要对机器学习基本概念、机器学习类型、优化训练过程进行介绍。 这对初学者形成机器学习思维习惯非常有益。第3章和第5~12章对9类经典的机器学习算法进行了系统介绍,包含问题提出、原理解释、代码实现等方面。第13章列举了真实示例。本书提供了丰富的代码和视频资源。建议读者一边阅读本书,一边动手实践,调试源码,并根据自己的实际需要研究问题,阅读文献并改进源码,解决自己的问题。本书可作为本科高年级和研究生教材,面向对编码感兴趣但不擅长数学的读者(非专业人士)。同时可作为计算机科学学者、企业工程师的参考书。

更多出版物信息
  • 版权: 清华大学出版社
  • 出版: 2023-07-01
  • 作者:[加] 路易斯·G·塞拉诺(Luis G. Serrano)著 郭涛 译
  • 更新: 2024-03-09
  • 书号:9787302634645
  • 中图:TP181-64
  • 学科:
    工学
    控制科学与工程
    工学
    计算机科学与技术
    交叉学科
    智能科学与技术

作者信息

[加] 路易斯·G·塞拉诺(Luis G. Serrano)著 郭涛 译

Luis G. Serrano是哈佛大学背景初创企业萨帕塔计算软件公司的量子人工智能研究科学家。他曾在谷歌担任机器学习工程师,在苹果担任首席人工智能教育家,在优达学城担任人工智能和数据科学内容主管。Luis拥有密歇根大学数学博士学位,滑铁卢大学数学学士和硕士学位,并在蒙特利尔魁北克大学的组合与数学计算实验室担任博士后研究员。Luis运营了一个非常热门的YouTube机器学习频道,有超过75,000的订阅者和300多万的观看量,并经常在人工智能和数据科学会议上发言。

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