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机器学习是近年来比较火的技术,但是机器学习本身不是一门独立的学科,它实际上包括诸如,统计学、概率论、算法复杂度理论、神经仿生学等多门学科的应用学习。本书将由浅入深,按照实际工作需要的模型开发流程以及场景——数据预处理、模型开发、模型验证与模型优化逐一讲解,本书的内容包括:sklearn、keras的环境搭建,sklearn,keras在上述4个工作的场景中如何代码实现,在keras方面还包括主流神经网络模型(卷积神经网络、循环网络、对抗性生成网络,嵌入网络)的搭建。
[来源:书号查询官网]
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