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英國出版界指標大獎肯定!A.F. Steadman 獲年度作家,《史坎德》系列帶你踏上熱血奇幻旅程
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Combinatorial Machine Learning

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大數據、機器學習與量化投資(簡體書)
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出版日:2023/08/17 作者:(英)托尼‧吉達  出版社:中信出版社  裝訂:精裝
這是一本介紹如何應用大數據和機器學習技術來解決投資問題並提高投資績效的專著。近年來,機器學習和數據科學在投資中發揮著越來越大的作用。從本質上講,機器學習模型在挖掘數據背後的非線性關係上要強于傳統模型。借助機器學習和大數據,投資經理能夠做出以往傳統模型無法實現的預測,進而做出明智的決策。然而,在投資中,並不是所有的數據集和機器學習技術都對金融應用有用,也不是所有的機器學習技術都可以“即插即用”。《大數據、機器學習與量化投資》這本書由資深量化分析專家托尼‧吉達主編,彙集了多位業內頗具影響力的專家學者的前沿分享,闡釋如何應用大數據和機器學習技術來解決投資問題並提高投資績效。這本書共有13章,理論嚴謹,案例豐富,內容涵蓋機器學習在投資管理中的應用現狀和前景、另類數據和大數據在宏觀交易中的應用、處理大數據集的難點和解決方案、挖掘社交媒體數據集分析企業文化、使用自然語言處理技術進行投資者情緒分析、基於支持向量回歸的全球戰術性資產配置策略、強化學習和深度學習在投資組合優化中的應用等主題,可以作為量化投資從業者、金融算法研究人員、高等院校計算機專業和金融工程專業的師生以及機器學習愛好者的參考用書。
優惠價: 87 517
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機器學習原理與應用(簡體書)
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出版日:2023/08/15 作者:杜世強  出版社:中國科學技術出版社  裝訂:平裝
機器學習(Machine Learning,ML)是人工智能的一個分支,它是一門多領域交叉學科,專門研究計算機怎樣模擬或實現人類的學習行為,涉及概率論、統計學、逼近論、凸分析、算法複雜度理論等多門學科。機器學習方法可以根據經驗數據自動完成模型參數學習,而不需要人為設定規則,大幅降低了人工分析的工作量和難度,已成為目前解決人工智能相關問題的主要方式。
優惠價: 87 412
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大數據及人工智能分析概論(簡體書)
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出版日:2022/10/01 作者:施利毅; 梁龍男; 金善泳  出版社:經濟管理出版社  裝訂:平裝
近年來,人工智能與機器人在全世界範圍內備受關注。但是從2014年開始,國際權威調研機構高德納諮詢公司(Gartner)每年公佈的十大技術中,“大數據”這樣的詞語已經不再出現了。這不是因為“大數據”不再重要,而是意味著自2015年以後,“大數據”已經包含在十大技術裡,或者已經成為這些技術的基礎。“大數據”不僅可以用於構建和應用分析模型,還可以應用於機器學習(Machine Learning)、人工智能等諸多領域。本書從多種觀點出發,闡述了對大數據分析的理解和在環境、大數據企劃與設計層面上需要考慮的問題。
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Python機器學習(簡體書)
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出版日:2020/06/12 作者:(新加坡)李偉夢  出版社:清華大學出版社(大陸)  裝訂:平裝
《Python機器學習》面向機器學習新手,主要內容如下: ● Python機器學習的一些基本庫,包括NumPy、Pandas和matplotlib庫 ● 常見的機器學習算法,包括回歸、聚類、分類和異常檢測 ● 使用Python和Scikit-learn庫進行機器學習 ● 將機器學習模型部署為Web服務 ● 使用Microsoft Azure Machine Learning Studio進行機器學
優惠價: 87 355
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終身機器學習(原書第2版)(簡體書)
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出版日:2019/08/05 作者:陳志源  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
終身機器學習(Lifelong Machine Learning)第二版是對高級機器學習範式的介紹,通過積累過去的知識持續地學習,並將所學到的知識用於幫助未來的學習和問題解決。本書適用於對機器學習、數據挖掘、自然語言處理或模式識別感興趣的學生、研究人員和從業人員。講師隨時可以在任何這些相關領域的課程中使用本書。
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Python機器學習(簡體書)
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出版日:2019/07/11 作者:趙涓涓; 強彥  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
本書以案例驅動的方式講解機器學習算法的知識點,並以Python語言作為基礎開發語言實現算法,包括目前機器學習主流算法的原理、算法流程圖、算法的詳細設計步驟、算法實例、算法應用、算法的改進與優化等環節。全書共分 17 章,前兩章介紹機器學習與 Python 語言的相關基礎知識,後面各章以案例的方式分別介紹線性回歸算法、邏輯回歸算法、K *近鄰算法、PCA 降維算法、k-means算法、支持向量機算法
優惠價: 87 360
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Python數據挖掘與機器學習實戰(簡體書)
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出版日:2019/06/01 作者:方巍  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
本書作為數據挖掘的入門讀物,基於真實的數據集進行案例實戰,使用Python數據科學庫,從數據預處理開始一步步介紹數據建模和數據挖掘的過程。主要介紹了數據挖掘的基礎知識、基本工具和實踐方法,通過循序漸進地講解算法,帶領讀者輕鬆踏上數據挖掘之旅。本書採用理論與實踐相結合的方式,呈現了如何使用邏輯回歸進行環境數據檢測,如何使用HMM進行中文分詞,如何利用卷積神經網絡識別雷達剖面圖,如何使用循環神經網絡構建聊天機器人,如何使用樸素貝葉斯算法進行破產預測,如何使用DCGAN網絡進行人臉生成等。本書也涉及神經網絡、在線學習、強化學習、深度學習和大數據處理等內容。本書以人工智能主流編程語言Python 3版本作為數據分析與挖掘實戰的應用工具,從Pyhton的基礎語法開始,陸續介紹了NumPy數值計算、Pandas數據處理、Matplotlib數據可視化、爬蟲和Sklearn數據挖掘等內容。全書共涵蓋16個常用的數據挖掘算法和機器學習實戰項目。通過學習本書內容,讀者可以掌握數據分析與挖掘的理論知識及實戰技能。
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機器學習即服務:將Python機器學習創意快速轉變為雲端Web應用程序(簡體書)
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出版日:2019/06/01 作者:(美)曼紐爾‧阿米納特吉  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
本書涵蓋Kubernetes架構、部署、核心資源類型、系統擴縮容、存儲卷、網絡插件與網絡本書由淺入深地介紹了一系列常見的Python數據科學問題。書中介紹的實踐項目簡單明瞭,可作為模板快速啟動其他類似項目。通過本書,你將學習如何構建一個Web應用程序以進行數值或分類預測,如何理解文本分析,如何創建強大的交互界面,如何對數據訪問進行安全控制,以及如何利用Web插件實現信用卡付款和捐贈。每章都遵循三個
優惠價: 87 517
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Azure 機器學習(簡體書)
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出版日:2018/11/01 作者:(加)傑夫‧巴恩斯  出版社:人民郵電出版社  裝訂:平裝
本書基於Azure Machine Learning Studio探討了現代數據科學算法的背景、理論和實際應用。 全書共8章。第1章描述了在數據科學領域,Azure機器學習如何通過實現完全託管的數據科學雲服務邁出預測分析解決方案的關鍵一步;第2章講解預測分析科學和方法論的基本概念;第3章探討Azure ML Studio的基本原理;第4章基於一個實用的Azure機器學習預測模型,探討可以用來調用A
優惠價: 87 287
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Microsoft Azure機器學習和預測分析(簡體書)
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出版日:2018/07/01 作者:(美)巴爾加  出版社:人民郵電出版社  裝訂:平裝
近年來,機器學習領域受到越來越多的關注,相關的機器學習演算法開始成為熱點。 本書專門介紹了有關機器學習的內容,全書共分3部分:第1部分是資料科學和Microsoft Azure Machine Learning導論,介紹了資料科學和Microsoft Azure Machine Learning的基本知識以及需要用到的語言的基本知識;第二部分是統計學和機器學習演算法,系統地講解了統計學和機器學習的
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實用機器學習(簡體書)
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出版日:2018/06/01 作者:(印)蘇尼拉‧格拉普蒂  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
本書探索了一系列廣泛應用的機器學習技術,用實際例子揭示了常見數據中隱藏的處理技巧和竅門。本書還探討了機器學習的前沿進展,提供了一些關於深度學習和強化學習的範例和指導原則,完美演繹了實操過程及算法原理。本書的目標讀者為那些想瞭解機器學習實踐通過機器學習技術解決現實應用的數據科學家。
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R語言機器學習(簡體書)
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出版日:2018/06/01 作者:(印度)卡西克‧拉瑪蘇布蘭馬尼安  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
本書講解的是在R語言平臺上使用大數據技術構建可擴展機器學習模型的新技術成果。它全面展示了如何採用機器學習算法在原始數據的基礎上構建機器學習模型。本書還能讓那些希望利用ApacheHadoop、Hive、Pig和Spark來實現可擴展機器學習模型的讀者從中受益。
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機器學習算法(簡體書)
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出版日:2018/05/01 作者:(義)朱塞佩‧博納科爾索  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
本書採用理論與實踐相結合的方式,在簡明扼要地闡明機器學習原理的基礎上,通過大量實例介紹了不同場景下機器學習算法在scikit-learn中的實現及應用。書中還有大量的代碼示例及圖例,便於讀者理解和學習並實際上手操作。另一方面,書中還有很多的延伸閱讀指導,方便讀者系統性地瞭解機器學習領域的現有技術及其發展狀態。
優惠價: 87 360
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統計機器學習導論(簡體書)
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出版日:2018/05/01 作者:(日)杉山將  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
本書對機器學習的關鍵知識點進行了全面講解,幫助讀者順利完成從理論到實踐的過渡。書中首先介紹用於描述機器學習算法的統計與概率的知識,接著詳細分析機器學習技術的兩類主要方法――生成方法和判別方法,後深入研究了如何使機器學習算法在實際應用中發揮更大的作用。本書提供程序源代碼,便於讀者進行數據分析實踐。本書適合高等院校計算機、統計等專業的研究生和高年級本科生閱讀,同時也適合相關領域的技術人員參考。
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深度實踐Spark機器學習(簡體書)
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出版日:2018/03/01 作者:吳茂貴; 郁明敏; 朱鳳雲; 張粵磊; 楊本法  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
本書以新的Spark2.0爲技術基礎,重點講解了如何構建機器學習系統以及如何實現機器學習流程的標準化,這兩點都是目前同類書中沒有的。第1~7章從概念、架構、算法等角度介紹了機器學習的基本概念;第8~12章以實例爲主,詳細講解了機器學習流程標準化涉及的關鍵技術;第13章主要以在綫數據或流式數據爲主介紹了流式計算框架SparkStreaming;第14章重點講解了深度學習的框架TensorFlowOn
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Scala機器學習(簡體書)
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出版日:2017/07/31 作者:(美)亞曆克斯‧科茲洛夫  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
Copyright 2016 Packt Publishing. First published in the English language under the title “Mastering Scala Machine Learning”.All rights reserved.Chinese simplified language edition published by China M
優惠價: 87 308
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Spark大數據分析與實戰(簡體書)
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出版日:2025/01/01 作者:鄭述招  出版社:西安電子科技大學出版社  裝訂:平裝
本書由教學與科研經驗豐富的專任教師、企業資深工程師、全國職業技能大賽一等獎獲得者共同編寫。書中依據“項目引領、任務驅動”的思路,針對數據批量處理、流式處理、機器學習等Spark典型應用情境,設計了8個教學項目,涵蓋Spark Core、Spark SQL、Spark Streaming、Structured Streaming、Spark Machine Learning等技術。其中每個項目細分為3~6個子任務,以保證技能提升的“平滑性”,契合初學者的認知規律。本書內容由淺入深,由實踐到理論,再從理論回到實踐,符合初學者的學習規律。同時,編者為了踐行立德樹人的時代擔當,將思政元素有機融入項目教學,讓讀者在完成拓展項目的同時提升個人素養。本書配套了微課視頻、PPT課件、程序代碼、數據集、教案、教學日曆、考試樣題、課程標準(大綱)等全套教學資源,以利於教師的教學。為了最大限度降低學習門檻,本書還提供了基於Linux的Spark虛擬機環境,可免去讀者配置環境的煩惱。本書可作為高等職業院校、應用型本科院校大數據相關課程的配套教材,也可作為Spark學習者的參考用書。
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機器學習的綜合基礎(簡體書)
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出版日:2021/08/02 作者:張軍英  出版社:西安電子科技大學出版社  裝訂:平裝
This book provides a comprehensive foundation of machine learning. To answer the questions of what to learn, how to learn, what to get from learning, and how to evaluate, as well as what is meant by learning, the book focuses on the fundamental basics of machine learning, its methodology, theory, algorithms, and evaluations, together with some philosophical thinking on comparison between machine learning and human learning for machinery intelligence.The book is organized as follows: Introduction (Chapter 1), Evaluation (Chapter 2), Supervised learning (Chapters 3, 4, and 5), Unsupervised learning (Chapter 6), Representation learning (Chapter 7), Problem decomposition (Chapter 8), Ensemble learning (Chapter 9), Deep learning (Chapter 10), Application (Chapter 11), and Challenges (Chapter 12).The book can be used as a textbook for college, undergraduate, graduate and PhD students majored in computer science, automation, electronic engineering, communication, ect. It can also be used as
優惠價: 87 193
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出版日:2018/05/01 作者:(加)洪松林  出版社:機械工業出版社  裝訂:平裝
本書作者曾在北美多家智能專業公司任高級架構師,有20年數據挖掘、機器學習方面的設計、開發、管理經驗。他結合自己多年的行業經歷,總結了自己在機器學習方面的知識和實際工程中的經驗,提供了大量一線資料。本書不僅介紹了機器學習中的常用算法,而且給出了具體實施環境和經驗總結。重點介紹了相關算法,包括:相關因子算法、聚類算法、分類算法、回歸與測試算法等。不僅列舉了詳細示例,還介紹了算法在工程實踐中的具體應用,
出版日:2008/04/01 作者:黃開竹  出版社:浙江大學出版社  裝訂:平裝
Machine Learning - Modeling Data Locally and Globally presents a novel and unified theory that tries to seamlessly integrate different algorithms。 Specifically, the book distinguishes the inner nature
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