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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:2

题名/责任者:
个性化机器学习/(美) 朱利安·麦考利(Julian McAuley)著 陈小青, 潘微科, 明仲译
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2024
ISBN及定价:
978-7-111-76227-0/CNY99.00
载体形态项:
X, 219页:图;26cm
并列正题名:
Tersonalized machine learning
丛编项:
智能科学与技术丛书
个人责任者:
麦考利 (McAuley, Julian)
个人次要责任者:
陈小青
个人次要责任者:
潘微科
个人次要责任者:
明仲
学科主题:
机器学习
中图法分类号:
TP181
出版发行附注:
本书原版由剑桥大学出版社出版 本书简体字中文版由剑桥大学出版社与机械工业出版社合作出版
责任者附注:
朱利安·麦考利(Julian McAuley),加州大学圣地亚哥分校教授。他的主要研究领域是个性化机器学习,其应用范围从个性化推荐到对话、医疗保健和时装设计。
责任者附注:
陈小青,深圳大学计算机与软件学院研究生,多次获得学业奖励。主要研究方向为推荐系统和深度学习,曾参与国家自然科学基金等科研项目。
责任者附注:
潘微科,博士,深圳大学计算机与软件学院教授、博士生导师,计算机科学与技术系主任。主要研究方向为推荐系统、深度学习、迁移学习、联邦学习和机器学习,已发表100多篇科研论文,出版教材1本,主持国家自然科学基金面上项目等多个科研项目。
责任者附注:
明仲,博士,人工智能与数字经济广东省实验室 (深圳) 副主任,深圳技术大学副校长、讲席教授、博士生导师,全国高校黄大年式教师团队负责人。
书目附注:
有书目 (第204-219页)
提要文摘附注:
本书介绍了使用机器学习进行个性化预测的通用原理和方法,以及其在推荐系统等具体场景下的应用。第一部分简要介绍了机器学习的基础内容,主要围绕回归和分类展开对基本内容、特征设计和评估方法的探讨。第二部分详细介绍了个性化机器学习的基础知识。首先围绕推荐系统设置介绍了基于记忆和基于模型的推荐方法等相关知识,并探讨了将社交关系和价格等特征纳入推荐中的个性化设置;之后,从时序和序列建模的角度介绍了自回归和马尔可夫链等基本方法,以及基于神经网络的更复杂的个性化技术。第三部分介绍了个性化机器学习的一些新兴方向,包括涉及文本和图像的数据生成和检索等个性化应用,并探讨了开发个性化机器学习存在的过滤气泡、极端化、偏置和公平性等问题和影响。
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