算法已在多大程度上影响我们的生活?
购物网站用算法来为你推荐商品,点评网站用算法来帮你选择餐馆,GPS系统用算法来帮你选择最佳路线,公司用算法来选择求职者……
当机器最终学会如何学习时,将会发生什么?
不同于传统算法,现在悄然主导我们生活的是“能够学习的机器”,它们通过学习我们琐碎的数据,来执行任务;它们甚至在我们还没提出要求,就能完成我们想做的事。
什么是终极算法?
机器学习五大学派,每个学派都有自己的主算法,能帮助人们解决特定的问题。而如果整合所有这些算法的优点,就有可能找到一种“终极算法”,该算法可以获得过去、现在和未来的所有知识,这也必将创造新的人类文明。
你为什么必须了解终极算法?
不论你身处什么行业、做什么工作,了解终极算法都将带给你崭新的科学世界观,预测以后的科技发展,布局未来,占位未来!
##想找这样一本书来对机器学习或者人工智能相关的知识扫盲。 这本书的名字刚好蹭到了所有的热点。 不过,我觉得这本书也就是达到了科普的水平而已。 同时,我甚至以为这本书是机器翻译出来的(2018年1月1日之前的机器翻译水平)。 感觉译者对这个领域的知识可以说是十分陌生,导致连正常的中文都译得不流畅,往往要看着中文猜英文,进行逆向翻译理解。
评分##本书分析了各个机器学习学派的算法,整理如下: 符号学派:逆向演绎,决策树 联结学派:神经网络,感知机,反向传播,稀疏自动编码器 进化学派:遗传算法 贝叶斯学派:朴素贝叶斯分类器,马尔科夫链,隐藏马尔科夫模型,贝叶斯网络,环路信念传播,马尔科夫链蒙特卡洛理论,马尔科夫网络 类推学派:最近邻算法,支持向量机,类比推理法 无监督学习:聚类问题,K均值算法,期望最大化算法(EM),PCA(主要成分分析),非线性降维算法,等距映射算法,强化学习,元算法,关联学习 但是算法原理,我看的似懂非懂。本书算是个概述,后续想学习哪一部分可以参考后面的延伸阅读。
评分##本书分析了各个机器学习学派的算法,整理如下: 符号学派:逆向演绎,决策树 联结学派:神经网络,感知机,反向传播,稀疏自动编码器 进化学派:遗传算法 贝叶斯学派:朴素贝叶斯分类器,马尔科夫链,隐藏马尔科夫模型,贝叶斯网络,环路信念传播,马尔科夫链蒙特卡洛理论,马尔科夫网络 类推学派:最近邻算法,支持向量机,类比推理法 无监督学习:聚类问题,K均值算法,期望最大化算法(EM),PCA(主要成分分析),非线性降维算法,等距映射算法,强化学习,元算法,关联学习 但是算法原理,我看的似懂非懂。本书算是个概述,后续想学习哪一部分可以参考后面的延伸阅读。
评分##概括性的介绍了算法和当前的主要算法类型,对于非专业领域的人来说是一本很好的知识普及书籍,只是在涉及具体的算法内容方面翻译显得力不从心,还得看原版。
评分##【书.2017-23】看完这本书的最大感觉应该是,算法是一门哲学。
评分##四星半。加半星给题材。 陆陆续续看了一些文章,也听了Ng的公开课,但能够把机器学习的科普做得如此到位还是这本书:好懂,清晰,全面,深度。 不过私认为,“终极算法”的提法只是为了讲故事而作的设定,不用深究无伤大雅,头尾章节当小说听听就好。
评分##【书.2017-23】看完这本书的最大感觉应该是,算法是一门哲学。
评分##断断续续读完 怎么讲呢 众多的比喻有时精妙有时负担
评分##翻译得确实一般,读起来嘴会出血。作者介绍了机器学习的五大流派,以及对未来发展的预测。这是一个人工智能替代手动的时代,这本书可以算是科普读物,更可以看作是入门到精深的必读教材。
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