全部 统计机器学习导论(SEC218)
An Introduction to Statistical Machine Learning
学时:32    学分:2
开课院系: 金融学院
教学对象:本科生
课程性质:选修

课程简介

本课程涉及统计机器学习的基本概念、基本理论以及常用监督和无监督学习方法。具体地,监督学习方法包括线性回归模型、线性模型选择与正则化、非线性回归模型、分类分析、决策树模型、支持向量机模型、神经网络与深度学习;无监督学习算法包括有PCA分析、聚类分析。本课程注重理论、方法与实践的有机结合,授课过程中会根据具体的理论、方法并结合计算机编程语言——Matlab来讲授案例。

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课程团队

谢海滨 主讲
中国金融学院

先修课程

概率论与数理统计、有一定程序设计语言基础

教材或参考书

作者(译者): Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani
书名: An Introduction to Statistical Learning
出版社: Springer
出版日期: 2013
作者(译者): 周志华
书名: 机器学习
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2016
作者(译者): 李航
书名: 统计学习方法
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2012

选课答疑

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