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资源
一本名为Foundations of Machine Learning(《机器学习基础》)的课在Reddit上讨论火热,这部教材足够扎实、内容足够基础,学机器学习理论,熟读这本书就足够了。
这本书是由纽约大学计算机科学教授Mehryar Mohri、Afshin Rostamizadeh和Ameet Talwalkar共同编写的,2012年曾经出版了第一版,这一版在此前基础上进行了内容的完善。
全书是对机器学习的一般性知识介绍,也是不少大学的研究生教材,侧重于算法的分析和理论。书中的内容基本上涵盖了机器学习当前阶段的热门基础概念,同时还附上了算法论证所需的理论基础和工具。
原价30多美元的书,当前免费开放。
教材官网:cs.nyu.edu/~mohri/mlboo
二、主要内容
下面是主要目录
C学习框架
Rademacher复杂性和VC维(Vapnic-Chervonenkis Dimension)
模型选择
支持向量机
核理论
Boosting家族
在线学习
多级分类
排序
回归
最大熵模型
条件最大熵模型
算法稳定
降维
学习自动机和语言
强化学习
资源获取
《机器学习基础》PDF已经打包好,可以通过下述步骤来获取:
1. 扫描下方二维码
2. 回复关键词:机器学习基础
????长按上方二维码 2 秒
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一本名为Foundations of Machine Learning(《机器学习基础》)的课在Reddit上讨论火热,这部教材足够扎实、内容足够基础,学机器学习理论,熟读这本书就足够了。
这本书是由纽约大学计算机科学教授Mehryar Mohri、Afshin Rostamizadeh和Ameet Talwalkar共同编写的,2012年曾经出版了第一版,这一版在此前基础上进行了内容的完善。
全书是对机器学习的一般性知识介绍,也是不少大学的研究生教材,侧重于算法的分析和理论。书中的内容基本上涵盖了机器学习当前阶段的热门基础概念,同时还附上了算法论证所需的理论基础和工具。
原价30多美元的书,当前免费开放。
教材官网:cs.nyu.edu/~mohri/mlboo
二、主要内容
下面是主要目录
C学习框架
Rademacher复杂性和VC维(Vapnic-Chervonenkis Dimension)
模型选择
支持向量机
核理论
Boosting家族
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多级分类
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最大熵模型
条件最大熵模型
算法稳定
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