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Python機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù):模型關(guān)系管理 本書的主體內(nèi)容包括機(jī)器學(xué)習(xí)概念與特征工程、機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)、模型關(guān)系管理,其中,模型關(guān)系管理部分主要介紹了弱集成學(xué)習(xí)、強(qiáng)集成學(xué)習(xí)和混合專家模型。弱集成學(xué)習(xí)是指使用機(jī)器學(xué)習(xí)中的弱分類器實(shí)現(xiàn)模型準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性之間的平衡。強(qiáng)集成學(xué)習(xí)是指協(xié)同特征工程與強(qiáng)分類器形成強(qiáng)集成學(xué)習(xí)環(huán)境;旌蠈<夷P褪侵竿ㄟ^神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)形成深度學(xué)習(xí)框架。本書以案例分析為主線介紹不同的集成學(xué)習(xí)方法,首先闡述弱集成學(xué)習(xí)如何解決項(xiàng)目痛點(diǎn)問題,然后以痛點(diǎn)為起點(diǎn),集中討論強(qiáng)集成學(xué)習(xí)如何解構(gòu)子項(xiàng)目問題,最后通過深度學(xué)習(xí)分析非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。在每個(gè)案例中,歸因問題是分析的核心,提供了解析歸因問題的一系列方法,以作者多年的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),展示 Python 數(shù)據(jù)分析的強(qiáng)大之處。
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