文件名称:2012.李航.统计学习方法
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《统计学习方法》是计算机及其应用领域的一门重要的学科。《统计学习方法》全面系统地介绍了统计学习的主要方法,特别是监督学习方法,包括感知机、k近邻法、朴素贝叶斯法、决策树、逻辑斯谛回归与最大熵模型、支持向量机、提升方法、EM算法、隐马尔可夫模型和条件随机场等。除第1章概论和最后一章总结外,每章介绍一种方法。叙述从具体问题或实例入手,由浅入深,阐明思路,给出必要的数学推导,便于读者掌握统计学习方法的实质,学会运用。为满足读者进一步学习的需要,书中还介绍了一些相关研究,给出了少量习题,列出了主要参考文献。(Statistical learning method is an important subject in computer and its application field. "Statistical learning method" comprehensively and systematically introduces the main method of statistical learning, especially the supervised learning method, including perceptron, k nearest neighbor method, Naive Bayesian method, decision tree, logistic regression and the maximum entropy model, support vector machine, lifting method, EM algorithm, hidden Markov model and conditional random field etc.. In addition to the introduction of the first chapter and the last chapter, a method is introduced in each chapter.)
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