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  • 全新正版 程序员的数学基础课(从理论到Python实践) 黄申 9787115553614 人民邮电出版社

全新正版 程序员的数学基础课(从理论到Python实践) 黄申 9787115553614 人民邮电出版社

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  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • ISBN:  9787115553614
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      小说
      货号:
      31106412
      商品描述:
      作者简介
      黄申,博士,2015 年美国杰出人才,微软学者,IBM ExtremeBlue天才计划成员,KDD WISDOM'20主席。2006年博士于上海交通计算机科学与工程专业,师从俞勇教授,发表过20 余篇国际,拥有30多项国际专利。
      有20多年机器学习和大数据领域的经验,现任Glassdoor机器学习研发经理,曾任职于LinkedIn数据科学部、微软亚洲研究院、IBM研究院、eBay中国研发中心,1号店和大润发飞牛网。
      著有《大数据架构和算法实现之路:电商系统的技术实战》《大数据架构商业之路:从业务需求到技术方案》两本原创技术图书,并翻译出版了《Elasticsearch实战》《Python机器学习实践指南》等技术图书,在极客时间发表了专栏《程序员的数学基础课》。

      目录
      第一篇基础思想1

      第1章二进制、余数和布尔代数2

      1.1二进制2

      1.1.1二进制计数法2

      1.1.2二进制的位操作3

      1.1.3负数的二进制表示11

      1.2余数15

      1.2.1求余和同余定理15

      1.2.2哈希16

      1.2.3奇偶校验17

      1.2.4交叉验证19

      1.3布尔代数19

      1.3.1逻辑19

      1.3.2集合23

      第2章迭代、数学归纳和递归30

      2.1迭代法30

      2.1.1迭代法简介30

      2.1.2迭代法的应用31

      2.2数学归纳法37

      2.3递归41

      2.3.1从数学归纳法到递归42

      2.3.2分而治之44

      2.4迭代法、数学归纳法和递归的关联56

      第3章排列、组合和动态规划58

      3.1排列58

      3.2组合62

      3.3动态规划65

      3.3.1编辑距离66

      3.3.2状态转移67

      3.3.3状态转移方程和编程实现70

      3.3.4动态规划解决很优组合72

      第4章树和图74

      4.1图和树的概念74

      4.2树的常见应用77

      4.2.1WordNet中的关联词77

      4.2.2二叉树81

      4.3树的深度优先搜索和遍历83

      4.3.1前缀树的构建和查询83

      4.3.2深度优先的实现88

      4.4树和图的广度优先搜索和遍历94

      4.4.1社交网络中的好友问题94

      4.4.2实现社交好友推荐99

      4.4.3如何更高效地求两个用户间的最短路径104

      4.4.4更有效的嵌套型聚合111

      4.5图中的最短路径114

      4.5.1基于广度优先或深度优先搜索的方法115

      4.5.2一个优化的版本:Dijkstra算法116

      第5章编程中的数学思维126

      5.1数据结构、编程语言和基础算法126

      5.1.1数据结构126

      5.1.2编程语句128

      5.1.3基础算法128

      5.2算法复杂度分析129

      5.2.1复杂度分析的原理和法则130

      5.2.2复杂度分析的案例134

      第二篇概率统计138

      第6章概率和统计基础139

      6.1概论和统计对于编程的意义139

      6.1.1概率和统计的概念139

      6.1.2概率和统计可以做什么140

      6.2随机变量、概率分布和期望值141

      6.2.1随机变量141

      6.2.2概率分布142

      6.2.3期望值157

      6.3联合概率、条件概率和贝叶斯定理159

      6.3.1联合概率、条件概率和边缘概率159

      6.3.2贝叶斯定理162

      6.3.3随机变量之间的独立性163

      第7章朴素贝叶斯分类165

      7.1原始信息的转换165

      7.2朴素贝叶斯的核心思想166

      7.3基于朴素贝叶斯算法的文本分类170

      7.3.1文本分类系统的基本框架170

      7.3.2自然语言的预处理171

      7.3.3朴素贝叶斯模型的构建174

      7.3.4朴素贝叶斯模型的预测176

      7.3.5朴素贝叶斯分类的实现177

      第8章马尔可夫过程181

      8.1语言模型181

      8.1.1链式法则181

      8.1.2马尔可夫假设181

      8.1.3模型推导182

      8.2语言模型的应用183

      8.2.1信息检索183

      8.2.2中文分词184

      8.3马尔可夫模型184

      8.4隐马尔可夫模型188

      8.4.1模型的原理188

      8.4.2模型的求解192

      8.4.3模型的实现195

      第9章信息熵200

      9.1信息熵和信息增益200

      9.1.1性格测试中的信息熵200

      9.1.2信息增益203

      9.2通过信息增益进行决策204

      9.2.1通过信息熵挑选合适的问题204

      9.2.2几种决策树算法207

      9.3特征选择209

      9.3.1特征选择209

      9.3.2利用信息熵进行特征选择209

      9.3.3利用卡方检验进行特征选择210

      第10章数据分布212

      10.1特征变换212

      10.1.1为什么需要特征变换212

      10.1.2两种常见的特征变换方法214

      10.2统计意义217

      10.2.1显著性差异219

      10.2.2统计假设检验和显著性检验220

      10.2.3P值220

      10.2.4不同的检验方法221

      10.3拟合、欠拟合和过拟合及其处理229

      10.3.1拟合、欠拟合和过拟合229

      10.3.2欠拟合和过拟合的处理233

      第三篇线性代数235

      第11章线性代数基础236

      11.1向量和向量空间236

      11.1.1向量的概念236

      11.1.2向量的运算239

      11.1.3向量空间244

      11.2矩阵250

      11.2.1矩阵的运算250

      11.2.2矩阵运算的几何意义252

      第12章文本处理中的向量空间模型256

      12.1信息检索256

      12.1.1信息检索的概念256

      12.1.2信息检索中的向量空间模型257

      12.2文本聚类259

      12.2.1聚类算法的概念259

      12.2.2使用向量空间进行聚类260

      12.3文本分类263

      第13章对象间关系的刻画——矩阵267

      13.1PageRank的矩阵实现267

      13.1.1PageRank算法的回顾267

      13.1.2简化PageRank公式267

      13.1.3考虑随机跳转269

      13.1.4代码的实现270

      13.2用矩阵实现推荐系统272

      13.2.1用矩阵实现推荐系统的核心思想272

      13.2.2基于用户的过滤272

      13.2.3基于物品的过滤277

      第14章矩阵的特征279

      14.1主成分分析(PCA)279

      14.1.1PCA的主要步骤279

      14.1.2PCA背后的核心思想286

      14.2奇异值分解(SVD)288

      14.2.1方阵的特征分解288

      14.2.2矩阵的奇异值分解289

      14.2.3潜在语义分析和SVD291

      第15章回归分析294

      15.1线性方程组294

      15.1.1高斯消元法295

      15.1.2使用矩阵实现高斯消元法296

      15.2最小二乘法299

      15.2.1通过观测值的拟合300

      15.2.2最小二乘法302

      15.2.3补充证明和解释303

      15.2.4演算示例305

      第16章神经网络311

      16.1神经网络的基本原理311

      16.2基于TensorFlow的实现317

      16.3Word2Vec327

      后记327


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