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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:24

题名/责任者:
数据分析的结构化表征学习/张正, 徐勇, 卢光明著
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2022
ISBN及定价:
978-7-115-58401-4 精装/CNY149.00
载体形态项:
238页:彩图;24cm
并列正题名:
Structural representationlearning for data analysis
丛编项:
电子信息前沿专著系列
个人责任者:
张正
个人责任者:
徐勇
个人责任者:
卢光明
学科主题:
数据处理-研究
中图法分类号:
TP274
一般附注:
国家出版基金项目
书目附注:
有书目
提要文摘附注:
本书聚焦前沿数据表征学习方法和大规模数据分析理论, 从多个角度介绍和分析结构化鲁棒数据表征学习的基本概念和模型, 涉及多个鲁棒表征学习的基础理论, 如稀疏表示、低秩表示、图挖掘、回归分析、隐空间学习、子空间学习、字典学习、深度学习以及非对称表征学习理论等 ; 同时, 提供了一系列解决方案来应对真实世界的高效数据分析任务, 如聚类、分类、识别、检索、图像恢复、回归预测等。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TP274/11011 72518452   自然书库(3F东)     可借 自然书库(3F东)
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