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统计学习理论的本质 (美)瓦普尼克 张学工(译)

上传者: 2018-12-11 11:11:44上传 RAR文件 2.94MB 热度 52次
统计学习理论是针对小样本情况研究统计学习规律的理论,是传统统计学的重要发展和补充,为研究有限样本情况下机器学习的理论和方法提供了理论框架,其核心思想是通过控制学习机器的容量实现对推广能力的控制。在这一理论中发展出的支持向量机方法是一种新的通用学习机器,较以往方法表现出很多理论和实践上的优势。本书是该领域的权威著作,着重介绍了统计学习理论和支持向量机的关键思想、结论和方法,以及该领域的最新进展。本书的读者对象是在信息科学领域或数学领域从事有关机器学习和函数估计研究的学者和科技人员,也可作为模式识别、信息处理、人工智能、统计学等专业的研究生教材。
用户评论
码姐姐匿名网友 2018-12-11 11:11:44

这本书是经典的书,但发布者没有说清楚是中文版还是英文版,且是pdg格式的,很多个小文件,不太喜欢,发布者也没有说明