Supervised and Unsupervised Learning for Data Science

Anglais, Michael W. Berry, Mohamed Azlinah, Yap Bee Wah, 2020
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Informations sur le produit

Le livre "Apprentissage supervisé et non supervisé pour la science des données" offre un aperçu complet des algorithmes d'apprentissage modernes, y compris des méthodes semi-supervisées, couvrant une large gamme de solutions de clustering et de classification pour les applications Big Data. Il contient des études de cas et des meilleures pratiques, ainsi que des modèles théoriques d'apprentissage qui servent de référence précieuse pour les professionnels et les étudiants. Les huit chapitres du livre abordent des thèmes centraux tels que la discrétisation, l'extraction et la sélection de caractéristiques, la classification, le clustering, la modélisation de sujets, l'analyse de graphes et leurs applications. Cet ouvrage est particulièrement utile pour les praticiens et les diplômés qui s'attaquent à des questions de recherche actuelles et futures, ainsi que pour les enseignants souhaitant présenter des approches modernes de l'apprentissage non supervisé et semi-supervisé lors de séminaires de niveau diplômé. Les contenus sont basés sur des contributions sélectionnées et étendues de la quatrième Conférence internationale sur le Soft Computing en science des données.

Spécifications principales

thème
Mathématiques & sciences
Langue
Anglais
Auteur
Michael W. BerryMohamed AzlinahYap Bee Wah
Année
2020
Nombre de pages
187
Couverture du livre
Couverture cartonnée

Informations générales

Numéro d'article
56158793
Éditeur
Springer
Catégorie
Livres spécialisés
Date de sortie
11/3/2025

Propriétés du livre

thème
Mathématiques & sciences
Langue
Anglais
Auteur
Michael W. BerryMohamed AzlinahYap Bee Wah
Année
2020
Nombre de pages
187
Edition
1
Couverture du livre
Couverture cartonnée

Contribution climatique volontaire

CO₂-Emission
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Contribution climatique
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Dimensions du produit

Hauteur
235 mm
Largeur
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Critiques et opinions

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  • 63.Springer
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    1.2 %
  • 63.Urban & Fischer
    1.2 %
Source: Digitec Galaxus