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模式识别与机器学习
著者
(英)克里斯托弗·M. 毕晓普(Christopher M. Bishop)著,陈翔[等]译
ISBN
9787115681409
分类号
TP391.4,TP181 自动化技术、计算机技术
学科
工学
版次
第1版
出版社
人民邮电出版社
丛书名
—
出版年
2026
价格
¥198.80
页码
595页
类型
📄 纸质书
核心评分
9.9
/10
读者对象
—
主题词
—
内容简介:
本书深入而系统地介绍了模式识别和机器学习领域的基本概念、数学原理和核心算法,并附有丰富的习题。作为机器学习领域的“圣经”,本书融合了概率论、统计学、线性代数和优化理论,构建了从基础概念到前沿技术的完整知识体系,内容涵盖决策论、概率分布、线性回归模型、线性分类模型、神经网络、核方法、稀疏核机、图模型、混合模型与最大期望算法、近似推断、采样方法、连续潜变量、序列数据、模型组合等。
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