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深度學習
魯棒自適應機器學習方法及應用 版權(quán)信息
- ISBN:9787307245297
- 條形碼:9787307245297 ; 978-7-307-24529-7
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
魯棒自適應機器學習方法及應用 內(nèi)容簡介
本書將*優(yōu)控制方法融入機器學習的研究中,創(chuàng)新地建立了一個基于*優(yōu)反饋控制在線學習框架,并在該框架下提出了一系列用于解決線性和非線性的分類與回歸問題的魯棒自適應學習算法;構(gòu)建了基于*優(yōu)控制的魯棒在線學習架構(gòu),分別討論該架構(gòu)下的線性回歸、二分類和多分類問題,并且將線性問題的架構(gòu)拓展到非線性回歸與分類問題;提出了基于控制的深度學習優(yōu)化器CSGC,基于深度學習的思想,提出了一種深度學習視角下的樣本選擇模型。本書提出的算法體系拓展至當下熱門的深度學習領(lǐng)域,成功應用于圖像識別和文本分類等復雜任務,為解決現(xiàn)實世界的復雜問題提供了新的工具和方法。此外,本書將改進的深度學習算法與傳統(tǒng)微觀計量模型相結(jié)合,從全新視角探討了樣本選擇問題,為機器學習與計量經(jīng)濟學的交叉融合研究提供了有益的參考和啟示。
魯棒自適應機器學習方法及應用 目錄
魯棒自適應機器學習方法及應用 作者簡介
張佳銘,中南財經(jīng)政法大學統(tǒng)計與數(shù)學學院講師,碩士生導師。畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學,獲經(jīng)濟學博士學位。主要研究領(lǐng)域:生成式機器學習、深度學習與計量經(jīng)濟交叉領(lǐng)域、機器學習理論與算法。近年來的研究成果在Neural Networks、IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems、Pattern Recognition和Knowledge-Based Systems等數(shù)據(jù)科學重要期刊上發(fā)表。參與多項國家自然科學基金青年項目國家社會科學基金面上項目,主持一項教育部人文社科青年項目。
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