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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:28

题名/责任者:
统计学习基础:机器学习中的数据挖掘、推断与预测/TrevorHastie,RobertTibshirani,JeromeFriedman
版本说明:
全彩英文版
出版发行项:
北京:世界图书出版有限公司北京分公司,2023
ISBN及定价:
978-7-5192-9686-5/CNY238.00
载体形态项:
xxii, 745页:图;24cm
个人责任者:
哈斯蒂 (Hastie, Trevor)
个人责任者:
蒂布希拉尼 (Tibshirani, Robert)
个人责任者:
弗里德曼 (Friedman, Jerome)
学科主题:
统计学-英文
中图法分类号:
C8
一般附注:
香农信息科学经典
版本附注:
原书第2版
相关题名附注:
中文题名取自版权页
书目附注:
有书目 (第699-727页) 和索引
提要文摘附注:
本书是Springe统计系列丛书之一, 旨在让读者深入了解数据挖掘和预测。随着计算机和信息技术迅猛发展, 医学、生物学、金融、以及市场等各个领域的大量数据的产生, 处理这些数据以及挖掘它们之间的关系对于一个统计工作者显得尤为重要。本书运用共同的理论框架将这些领域的重要观点做了很好的阐释, 重点强调方法和概念基础而非理论性质, 运用统计的方法更是突出概念而非数学。另外, 书中大量的彩色图例可以帮助读者更好地理解概念和理论。目次: 导论 ; 监督学习概述 ; 线性回归模型 ; 线性分类方法 ; 基展开与正则性。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
C8/644/3 72574616   第二书库(10F)     可借 第二书库(10F)
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