专栏名称: 深度之眼
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免费送书|《动手学机器学习》

深度之眼  · 公众号  ·  · 2024-05-23 18:01

正文


张伟楠、赵寒烨、俞勇  著

定价: 89.8 元


为什么推荐这本书?


彪悍的上海交大 ACM 班俞勇教授 团队推出了一本重量级新书—— 《动手学机器学习》 。这对于技术人来说是难得的福音,因为它一次性讲明白了机器学习这回事。

《动手学机器学习》 的内容来自于 ACM 班的 一线教学实践 本书作者之一张伟楠根据自己讲授机器学习课程的体会与学生反馈,将理论知识与练习代码进行体系化整理形成初稿。

本书系统介绍了机器学习的基本内容及其代码实现,是一本着眼于机器学习教学实践的图书。

  • 名家作 上海交通大学ACM班创办人俞勇教授、博士生导师张伟楠副教授、APEX实验室博士生赵寒烨编写;

  • 多位业内大咖力荐: 周志华|朱军|李文新|黄萱菁|刘铁岩|陈天奇;

  • 理论扎实: 基于上交大ACM 班的机器学习课程构建机器学习的学习体系;

  • 配套资源丰富: 理论解读视频+在线代码+习题+配套PPT课件+学习社群。


本书特色


《动手学机器学习》的最大亮点就是为动手实践提供了 傻瓜式的体验环境 ,主创团队将 ACM 班的实践成果精炼出来,理论与代码相结合,让学习者可以平滑上手。
书中包括机器学习的概念定义、理论分析和算法过程和可运行代码。学习者可根据自己的学习状况,灵活选择想要阅读的内容。



本书内容


下面对书中四个主要部分的内容进行说明。

机器学习基础

在基础部分,主要是帮助学习者抓住最核心的概念和原理,讲解了最基础的两个算法:KNN (K 近邻算法) 和线性回归。基于这两个算法讨论了机器学习的基本思想与实验原则。
扎实掌握好这部分内容,就具备了在大部分机器学习场景中上手实践解决问题的能力。

参数化模型

本部分主要是讨论监督学习任务的参数化模型,包括逻辑斯谛回归、双线性模型、神经网络与多层感知机、卷积神经网络、循环神经网络等内容。

这些方法的共通特征,主要是基于数据的损失函数对模型参数求梯度,进而更新模型。

非参数化模型

这部分聚焦在监督学习的非参数化模型上,包括支持向量机、决策树、集成学习与梯度提升决策树等内容。

之所以将非参数模型单独作为一个部分,是为了让学习者从原理和代码方面更好地体会与参数化模型的区别、优劣。

无监督模型

本部分讨论了对于没有标注的数据进行处理的无监督学习方法,包括 K 均值聚类、主成分分析、概率图模型、EM 算法、自动编码器等内容。
对无监督学习进行了不同任务、不同技术角度的讨论,让学习者可以充分体会与监督学习的区别。



本书作者







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