Pattern Recognition and Machine Learning

Christopher M. Bishop

Langue: Anglais

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Christopher M. Bishop
enCouverture rigide978038731073217 août 2006738 pages
Christopher M. Bishop

Christopher M. Bishop

"Christopher Michael Bishop (born 7 April 1959) FRS FRSE FREng is the Laboratory Director at Microsoft Research Cambridge, Professor of Computer Science at the University of Edinburgh and a Fellow of Darwin College, Cambridge.

(Bron: Wikipedia. Beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen.)"
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Résumé

Pattern recognition has its origins in engineering, whereas machine learning grew out of computer science. In particular, Bayesian methods have grown from a specialist niche to become mainstream, while graphical models have emerged as a general framework for describing and applying probabilistic models.

The dramatic growth in practical applications for machine learning over the last ten years has been accompanied by many important developments in the underlying algorithms and techniques. For example, Bayesian methods have grown from a specialist niche to become mainstream, while graphical models have emerged as a general framework for describing and applying probabilistic techniques. The practical applicability of Bayesian methods has been greatly enhanced by the development of a range of approximate inference algorithms such as variational Bayes and expectation propagation, while new models based on kernels have had a significant impact on both algorithms and applications.

This completely new textbook reflects these recent developments while providing a comprehensive introduction to the fields of pattern recognition and machine learning. It is aimed at advanced undergraduates or first-year PhD students, as well as researchers and practitioners. No previous knowledge of pattern recognition or machine learning concepts is assumed. Familiarity with multivariate calculus and basic linear algebra is required, and some experience in the use of probabilities would be helpful though not essential as the book includes a self-contained introduction to basic probability theory.

The book is suitable for courses on machine learning, statistics, computer science, signal processing, computer vision, data mining, and bioinformatics. Extensive support is provided for course instructors, including more than 400 exercises, graded according to difficulty. Example solutions for a subset of the exercises are available from the book web site, while solutions for the remainder can be obtained by instructors from the publisher. The book is supported by a great deal of additional material, and the reader is encouraged to visit the book web site for the latest information.

Christopher M. Bishop is Deputy Director of Microsoft Research Cambridge, and holds a Chair inComputer Science at the University of Edinburgh. He is a Fellow of Darwin College Cambridge, a Fellow of the Royal Academy of Engineering, and a Fellow of the Royal Society of Edinburgh. His previous textbook "Neural Networks for Pattern Recognition" has been widely adopted.

Coming soon:

*For students, worked solutions to a subset of exercises available on a public web site (for exercises marked "www" in the text)

*For instructors, worked solutions to remaining exercises from the Springer web site

*Lecture slides to accompany each chapter

*Data sets available for download



Spécifications produit

Contenu

Langue
en
Version
Couverture rigide
Date de sortie initiale
17 août 2006
Nombre de pages
738
Illustrations
Non

Traduction

Titre original
Pattern Recognition and Machine Learning

Informations sur le fabricant

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Les informations du fabricant ne sont actuellement pas disponibles

Autres spécifications

Hauteur de l'emballage
37 mm
Hauteur du produit
45 mm
Largeur d'emballage
178 mm
Largeur du produit
191 mm
Livre d‘étude
Oui
Longueur d'emballage
259 mm
Longueur du produit
241 mm
Poids de l'emballage
1420 g
Police de caractères extra large
Non
Édition
1

EAN

EAN
9780387310732

Sécurité des produits

Opérateur économique responsable dans l’UE

Avis

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Bien
2 octobre 2017Achat vérifiéluuklsl
Applicable en pratique

Bon livre sur les bases du ML, écrit de manière très mathématique.

Traduit automatiquement
Grand livre
14 mars 201750-59 ansDoornenburgAchat vérifiéJosvdh61
Accessible
Explication claire
Complet
Difficile à lire

Profondeur et aperçu

Traduit automatiquement
Explications et images claires
25 octobre 201620-29 ansAmsterdamAchat vérifiéAlathadriel
Accessible
Applicable en pratique
Explication claire

C'est un livre très épais, ce qui dans ce cas signifie également beaucoup d'informations. Les informations qu'il contient sont claires et les images et donc les concepts sont bien expliqués. Une formation mathématique est utile, car parfois certaines étapes sont sautées. (cela rend également le niveau un peu plus élevé, bien :))

Traduit automatiquement
Bon livre sur l'apprentissage automatique
26 septembre 201630-39 ansDen HaagAchat vérifiéMoose1234
Accessible
Applicable en pratique
Explication claire

Le livre peut sembler intimidant pour le moins mathématicien au début, mais si vous commencez par le début et faites de votre mieux pour comprendre ce que les caractéristiques représentent, il vous aidera à passer au travers. C'est un beau livre d'étude, avec v

Traduit automatiquement
Clairement
28 septembre 201620-29 ansNijmegenAchat vérifiéDaantje93
Applicable en pratique
Explication claire
Complet

Livre intéressant avec de bonnes explications claires. Certainement recommandé pour les personnes intéressées par l'intelligence artificielle.

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