本书通过通俗易懂的语言、丰富的图示和生动的实例,拨开了笼罩在机器学习上方复杂的数学“乌云”,让读者以较低的代价和门槛轻松入门机器学习。本书共分为11章,主要介绍了在Python环境下学习scikit-learn机器学习框架的相关知识。本书涵盖的主要内容有机器学习概述、Python机器学习软件包、机器学习理论基础、k-近邻算法、线性回归算法、逻辑回归算法、决策树、支持向量机、朴素贝叶斯算法、PCA 算法和k-均值算法等。本书适合有一定编程基础的读者阅读,尤其适合想从事机器学习、人工智能、深度学习及机器人相关技术的程序员和爱好者阅读。另外,相关院校和培训机构也可以将本书作为教材使用。
##7颗星,书还错,通俗易懂的结合实例讲解了很多库函数的使用,最令我感兴趣的就是P118的那段话:人生价值的实现,在于消费资源(增熵过程)来获取能量,经过自己的劳动付出,让世界变得更加纯净有序(减熵过程),信息增益(减熵量-增熵量)即是衡量人生价值的尺度。理工男要有理工男的文艺!^_^
评分##感觉挺不错的,作为入门书籍真的非常好!
评分##200页的书 大概半本是python代码吧…每章结尾的复习题还挺好的…
评分##比较简单易懂,同时语言也比较不严谨
评分##讲解比较详细
评分##做为我第一本入门书籍,表示不错。西瓜书是真看不懂。看这本书基本都能懂,学习到了机器学习的基础内容及基础算法
评分##浅显易懂,有实例代码和复习题,结合scikit和具体算例介绍机器学习的常用算法和scikit的使用。挺好的。
评分##7颗星,书还错,通俗易懂的结合实例讲解了很多库函数的使用,最令我感兴趣的就是P118的那段话:人生价值的实现,在于消费资源(增熵过程)来获取能量,经过自己的劳动付出,让世界变得更加纯净有序(减熵过程),信息增益(减熵量-增熵量)即是衡量人生价值的尺度。理工男要有理工男的文艺!^_^
评分##浅显易懂,有实例代码和复习题,结合scikit和具体算例介绍机器学习的常用算法和scikit的使用。挺好的。
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