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斯坦福大学最新-《机器学习导论》课程视频及ppt分享

深度学习与NLP • 4 年前 • 480 次点击  

课程描述

    机器学习导论,讲解有监督和无监督学习问题的表述。回归和分类。数据标准化和特征工程。损失函数选择及其对学习的影响。正则化及其在控制复杂性中的作用。验证和过拟合。对异常值的鲁棒性。简单的数值实现。对来自各种工程和其他学科的数据进行实验。

 

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课程首页

http://ee104.stanford.edu/lectures.html


课程大纲


课程视频截图

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