图解机器学习算法 pdf下载
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产品特色
编辑推荐
152张图表,轻松掌握17种常用算法!
没有复杂公式,零基础也可轻松读懂!
1.全面
网罗有监督学习和无监督学习的17种算法,涉及回归、分类、降维、聚类等问题。
2.直观
全彩图解,让原本抽象复杂的算法变得一目了然,方便读者快速了解各算法的特征,学会如何选择恰当的算法。
3.易懂
几乎没有数学公式和统计术语,零基础也可轻松读懂。
4.实现
各算法均用Python代码实现,基于Python 3.7版本,读者可下载配套代码资源,边试边学。
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3.易懂
几乎没有数学公式和统计术语,零基础也可轻松读懂。
4.实现
各算法均用Python代码实现,基于Python 3.7版本,读者可下载配套代码资源,边试边学。
内容简介
本书基于丰富的图示,详细介绍了有监督学习和无监督学习的17种算法,包括线性回归、正则化、逻辑回归、支持向量机、核方法、朴素贝叶斯、随机森林、神经网络、KNN、PCA、LSA、NMF、LDA、k-means算法、混合高斯分布、LLE和t-SNE。书中针对各算法均用Python代码进行了实现,读者可一边运行代码一边阅读,从而加深对算法的理解。
作者简介
秋庭伸也(作者)
日本早稻田大学硕士毕业,目前在Recruit Communications公司担任技术负责人。
杉山阿圣(作者)
具有多年研发经验,目前在AI创业公司SENSY担任机器学习研究员。
寺田学(作者)
CMS Communications公司董事长、日本PyCon会议组织者、Plone基金会大使、Python工程师发展协会顾问理事、PSF(Python软件基金会)贡献成员。
郑明智(译者)
智慧医疗工程师,翻译经验丰富,有《白话机器学习的数学》《用Python动手学机器学习》等多部译著。
