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통계학으로 배우는 머신러닝 : 스탠퍼드대학교 통계학과 교수에게 배우는 머신러닝의 원리

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자료유형단행본
서명/저자사항통계학으로 배우는 머신러닝: 스탠퍼드대학교 통계학과 교수에게 배우는 머신러닝의 원리/ 트레버 헤이스티; 로버트 팁시라니; 제롬 프리드먼 [공]지음; 이판호 옮김.
개인저자Hastie, Trevor
Tibshirani, Robert
Friedman, J. H.(Jerome H.)
이판호
발행사항서울: 에이콘, 2021.
형태사항842 p.: 삽화(일부천연색), 도표; 24 cm.
원서명The elements of statistical learning :data mining, inference, and prediction(2nd ed.)
ISBN9791161754727
일반주기 권말부록: 스플라인 연산
서지주기참고문헌과 색인수록
일반주제명Machine learning
Statistics --Methodology
Data mining
Bioinformatics
Inference
Forecasting
Computational intelligence
분류기호004.73
언어한국어

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No. 등록번호 청구기호 소장처 도서상태 반납예정일 예약 서비스 매체정보
1 M0565811 004.73 H356e2ㅇ 삼성캠퍼스/종합자료실/ 대출가능 캠퍼스간대출 소재불명도서 자료배달서비스 인쇄 이미지
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목차

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목차 일부

1장. 소개

2장. 지도 학습의 개요
__2.1 소개 
__2.2 변수 타입과 용어 
__2.3 예측을 위한 단순한 두 접근법: 최소 제곱과 최근접이웃 
____2.3.1 선형 모델과 최소 제곱42 
 ____2.3.2 최근접이웃 방법 
____2.3.3 최소제곱에서 최근접이웃까지 
__2.4 통계적 결정 이론 
__2.5 고차원에서의 ...

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