21年机器学习必读-模式,预测,动作-一个关于机器学习的故事_深度学习

本书介绍

    这是一本面向机器学习领域所有学生的书。涵盖的材料支持一个学期的机器学习研究生所有知识点。适合各种背景的读者;一些概率、微积分和线性代数的经验就足够了。从概念上来说,本书既是对新事物的旧看法,也是对旧事物的新看法。

    从一个角度来看,回到根源,强调模式分类。今天机器学习的实践与20世纪60年代的模式分类惊人地相似,只是最近几十年有一些显著的创新。

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    这并不是低估最近的进展。像许多人一样,近年来机器学习技术发展取得的进步令人惊讶。图像识别有了显著提高。即使是小型设备现在也能可靠地识别语音。自然语言处理和机器翻译已经取得了巨大的进步。机器学习甚至在一些困难的科学问题上有所帮助,比如蛋白质折叠。

    然而,我们认为不承认模式分类是这些改进背后的驱动力是错误的。迄今为止,机器学习的许多进步背后的独创性不在于从根本上偏离模式分类,而在于找到新的方法,使问题服从模式分类的模型拟合技术。因此,本书的前几章相对紧密地遵循了杜达和哈特的优秀文本“模式分类和场景分析”,特别是1973年的第一版,至今仍然适用。事实上,杜达和哈特在1973年总结了模式分类的现状,它与我们今天认为的机器学习的核心有着惊人的相似之处。我们在表示、优化和概括方面增加了新的发展,所有这些仍然是不断发展、积极研究的主题。 

    

本书目录

21年机器学习必读-模式,预测,动作-一个关于机器学习的故事_模式分类_02

21年机器学习必读-模式,预测,动作-一个关于机器学习的故事_模式分类_03

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本书内容截图

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21年机器学习必读-模式,预测,动作-一个关于机器学习的故事_人工智能_07

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