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神经网络与机器学习(原书第3版)
- 出版社:无机械工业出版社
无机械工业出版社
出版社信息:
类型:
成立时间:
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出版社简介:
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神经网络与机器学习(原书第3版)书籍相关信息
ISBN:9787111324133
作者:
徐烨
/
[加] Simon Haykin
/
申富饶
/
郑俊
/
晁静
出版社:
无机械工业出版社
出版时间:2011-3
页数:572
价格:79.00元
纸张:暂无纸张
装帧:平装
开本:暂无开本
语言:暂无语言
丛书:
图灵计算机科学丛书
原作名:Neural Networks and Learning Machines
适合人群:计算机科学与技术专业学生,数据科学家,机器学习工程师,对人工智能和机器学习感兴趣的学者和研究人员,以及希望了解这些领域基础知识的开发者
TAG:
编程
/
数学基础
/
人工智能
/
数据科学
/
深度学习
/
算法
/
机器学习
/
神经网络
豆瓣评分:8.3
更新时间:2025-05-01 07:16:07
内容简介:
神经网络是计算智能和机器学习的重要分支,在诸多领域都取得了很大的成功。在众多神经网络著作中,影响最为广泛的是Simon Haykin的《神经网络原理》(第3版更名为《神经网络与机器学习》)。在本书中,作者结合近年来神经网络和机器学习的最新进展,从理论和实际应用出发,全面、系统地介绍了神经网络的基本模型、方法和技术,并将神经网络和机器学习有机地结合在一起。 本书不但注重对数学分析方法和理论的探讨,而且也非常关注神经网络在模式识别、信号处理以及控制系统等实际工程问题的应用。本书的可读性非常强,作者举重若轻地对神经网络的基本模型和主要学习理论进行了深入探讨和分析,通过大量的试验报告、例题和习题来帮助读者更好地学习神经网络。 本版在前一版的基础上进行了广泛修订,提供了神经网络和机器学习这两个越来越重要的学科的最新分析。 本书特色: 1. 基于随机梯度下降的在线学习算法;小规模和大规模学习问题。 2. 核方法,包括支持向量机和表达定理。 3. 信息论学习模型,包括连接、独立分量分析(ICA)、一致独立分量分析和信息瓶颈。 4. 随机动态规划,包括逼近和神经动态规划。 5. 逐次状态估计算法,包括卡尔曼和粒子滤波器。 6. 利用逐次状态估计算法训练递归神经网络。 7. 富有洞察力的面向计算机的试验。
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神经网络与机器学习(原书第3版)
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神经网络与机器学习(原书第3版)分类索引数据信息
ISBN:9787111324133
出版日期:2011-3
适合人群:计算机科学与技术专业学生,数据科学家,机器学习工程师,对人工智能和机器学习感兴趣的学者和研究人员,以及希望了解这些领域基础知识的开发者