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机器学习资料全

上传者: 2018-12-28 16:13:09上传 ZIP文件 103.57MB 热度 36次
这里面包含了《机器学习实战》、《机器学习》、《模式识别与机器学习》、《统计学习方法》等常用的机器学习书籍,由于大小限制在110M所以不能传其他的资料,如有需要直接私信就好! 这本书为机器学习技术提供了一些非常棒的案例研究。它并不想成为一本关于机器学习的工具书或者理论书籍,它注重的是一个学习的过程,因而对于任何有一些编程背景和定量思维的人来说,它都是不错的选择。, ——Max Shron OkCupid, 机器学习是计算机科学和人工智能中非常重要的一个研究领域,近年来,机器学习不但在计算机科学的众多领域中大显身手,而且成为一些交叉学科的重要支撑技术。本书比较全面系统地介绍了机器学习的方法和技术,不仅详细阐述了许多经典的学习方法,还讨论了一些有生命力的新理论、新方法。, 全书案例既有分类问题,也有回归问题;既包含监督学习,也涵盖无监督学习。本书讨论的案例从分类讲到回归,然后讨论了聚类、降维、最优化问题等。这些案例包括分类:垃圾邮件识别,排序:智能收件箱,回归模型:预测网页访问量,正则化:文本回归,最优化:密码破解,无监督学习:构建股票市场指数,空间相似度:用投票记录对美国参议员聚类,推荐系统:给用户推荐R语言包,社交网络分析:在Twitt er上感兴趣的人,模型比较:给你的问题找到最佳算法。各章对原理的叙述力求概念清晰、表达准确,突出理论联系实际,富有启发性,易于理解。在探索这些案例的过程中用到的基本工具就是R统计编程语言。R语言非常适合用于机器学习的案例研究,因为它是一种用于数据分析的高水平、功能性脚本语言。, 本书主要内容:, ·开发一个朴素贝叶斯分类器,仅仅根据邮件的文本信息来判断这封邮件是否是垃圾邮件;, ·使用线性回归来预测互联网排名前1000网站的PV;, ·利用文本回归理解图书中词与词之间的关系;, ·通过尝试破译一个简单的密码来学习优化技术;, ·利用无监督学习构建股票市场指数,用于衡量整体市场行情的好坏;, ·根据美国参议院的投票情况,从统计学的角度对美国参议员聚类;, ·通过K近邻算法构建向用户推荐R语言包;, ·利用Twitter数据来构建一个“你可能感兴趣的人”的推荐系统;, ·模型比较:给你的问题找到最佳算法。 er上感兴趣的人,模型比较:给你的问题找到最佳算法。各章对原理的叙述力求概念清晰、表达准确,突出理论联系实际,富有启发性,易于理解。在探索这些案例的过程中用到的基本工具就是R统计编程语言。R语言非常适合用于机器学习的案例研究,因为它是一种用于数据分析的高水平、功能性脚本语言。, 本书主要内容:, ·开发一个朴素贝叶斯分类器,仅仅根据邮件的文本信息来判断这封邮件是否是垃圾邮件;, ·使用线性回归来预测互联网排名前1000网站的PV;, ·利用文本回归理解图书中词与词之间的关系;, ·通过尝试破译一个简单的密码来学习优化技术;, ·利用无监督学习构建股票市场指数,用于衡量整体市场行情的好坏;, ·根据美国参议院的投票情况,从统计学的角度对美国参议员聚类;, ·通过K近邻算法构建向用户推荐R语言包;, ·利用Twitter数据来构建一个“你可能感兴趣的人”的推荐系统;, ·模型比较:给你的问题找到最佳算法。
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用户评论
码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

打包的东东,跟其它资源有重复

码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

资源非常棒,很好用,没问题,非常感谢分享!!

码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

很不错,资源的排版很好,图像清晰,分数合理

码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

不小心丢了,很可惜,过来重新下载

码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

资源不错,不懂数学的可以看看

码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

很好,资源很多

码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

谢谢分享,看介绍给的五星。网络问题没有下载完成。

码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

很不错,收藏了

码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

很好的学习资料

码姐姐匿名网友 2018-12-28 16:13:09

感谢分享.......................