Andreas C. Müller
scikit-learn库维护者和核心贡献者。现任哥伦比亚大学数据科学研究院讲师,曾任纽约大学数据科学中心助理研究员、亚马逊公司计算机视觉应用的机器学习研究员。在波恩大学获得机器学习博士学位。
Sarah Guido
Mashable公司数据科学家,曾担任Bitly公司首席数据科学家。
本书是机器学习入门书,以Python语言介绍。主要内容包括:机器学习的基本概念及其应用;实践中最常用的机器学习算法以及这些算法的优缺点;在机器学习中待处理数据的呈现方式的重要性,以及应重点关注数据的哪些方面;模型评估和调参的高级方法,重点讲解交叉验证和网格搜索;管道的概念;如何将前面各章的方法应用到文本数据上,还介绍了一些文本特有的处理方法。
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评分在基于TensorFlow的深度学习框架大红大紫之前,其实在2010年前后流行过很多的经典机器学习框架。比如KNN,比如支撑向量机,比如随机森林。相对于深度学习的理论,这些经典的机器学习算法构建在更为精密的数学推导上。运筹学,最优化理论,数学分析,数理统计和随机过程构成了这...
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sklearn嘛
评分囫囵吞枣看完了这个书 由于有的代码敲不了老报错 代码实现部分准备看其他的教程了 写的结果还是很棒棒的
评分相当好的入门书,sklearn实在是太强大了
评分不小心买了这本,才发现有些过时了,不过能用就是了,可惜没讲理论,只是单纯介绍算法的优点,看完才明白难怪别人说低层和中层的机器学习工程师只是在调参而已,争取看完去看一下算法理论好了。
评分翻译的太差了, 稀里糊涂 说什么都不知道.中午都语法不通.还不如看 官方 文档
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