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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:6

题名/责任者:
梯度提升算法实战:基于XGBoost和scikit-learn/(美) 科里·韦德著 张生军译
出版发行项:
北京:清华大学出版社,2024
ISBN及定价:
978-7-302-65951-8/CNY99.00
载体形态项:
17, 218页;26cm
统一题名:
Hands-On Gradient Boosting with XGBoost and scikit-learn
其它题名:
基于XGBoost和scikit-learn
个人责任者:
韦德 (Wade, Corey)
个人次要责任者:
张生军
学科主题:
机器学习-算法
中图法分类号:
TP181
相关题名附注:
原文题名取自版权页
提要文摘附注:
本书共分三大部分:第一部分(第1-4章)为入门部分,介绍XGBoost背后的实用理论,包括装袋和提升模型结构、数据预处理、回归和分类模型、XGBoost基本模型及超参数微调;第二部分(第5-7章)为进阶部分,介绍XGBoost框架构成及超参数优化;第三部分(第8-10章)为高级部分,着重讨论微调备选基学习器、创新技巧、特征工程,并使用稀疏矩阵、定制转换器和管道,练习构建适合行业部署的模型。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TP181/436 2236309   自然科学书库-四楼西北     可借 自然科学书库-四楼西北
TP181/436 2236310   自然科学书库-四楼西北     可借 自然科学书库-四楼西北
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