update 数学
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### 机器学习
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### 机器学习
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从大量数据中找到规律和知识,然后用规律和知识做决策。
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从大量数据中找到规律和知识,然后用规律和知识做决策。
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机器学习偏向数学问题推导,数据挖掘就是抽特征
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不要沉迷于数学公式推导,理解如何运用数据
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分类器
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分类器
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Naive Bayes
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Linear Discriminant Analysis
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* Naive Bayes
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Logistic Regression
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* Linear Discriminant Analysis
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Linear SVM
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* Logistic Regression
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Kernel SVM
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* Linear SVM
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Adaboost
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* Kernel SVM
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Decision
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* Adaboost
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Neural network
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* Decision
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* Neural network
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非监督模型
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非监督模型
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数据处理与可视化:PCA,LDA,MDS
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* 数据处理与可视化:PCA,LDA,MDS
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聚类算法
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* 聚类算法
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稀疏编码
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* 稀疏编码
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基本不会去实现这些基础算法,都有现成的开源工具
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基本不会去实现这些基础算法,都有现成的开源工具
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@@ -45,13 +48,12 @@ PAC学习理论(PAC Learning)
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参考链接:http://www.zhihu.com/question/21714701
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参考链接:http://www.zhihu.com/question/21714701
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分类
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分类
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聚类
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聚类
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模式识别
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模式识别
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机器学习偏向数学问题推导,数据挖掘就是抽特征
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不要沉迷于数学公式推导,理解如何运用数据
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SVM
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SVM
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贝叶斯
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贝叶斯
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* 可汗学院,网易公开课,知乎,google
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* 可汗学院,网易公开课,知乎,google
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### 初等数学
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### 初等数学
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也就是大学以前学习的数学内容。包括代数,几何,集合论等。
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也就是大学以前学习的数学内容。包括代数,几何,集合论等。
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@@ -66,7 +65,7 @@
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### 线性代数
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### 线性代数
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`线性代数`是数学的另一个分支,研究对象是`向量` `矩阵` `线性变换` `线性方程组`
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`线性代数`是数学的另一个分支,研究对象是`向量` `矩阵` `线性变换` `线性方程组`
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#### 矩阵
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#### 矩阵
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@@ -150,11 +149,14 @@
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#### 集合论
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#### 集合论
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#### 数理逻辑
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#### 数理逻辑
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#### 图论
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#### 图论
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#### 应用领域
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#### 应用领域
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算法
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算法
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@@ -165,5 +167,19 @@
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### 推荐阅读
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### 推荐阅读
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《高等数学·上下册》
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《概率论与数理统计·浙大版》、《数理统计学简史·陈希孺》
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《概率论与数理统计》 陈希儒
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《线性代数》 李尚志
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《线性代数及其应用》 David C. Lay
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《矩阵分析与应用·张贤达》
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《凸优化(Convex Optimization) · Stephen Boyd & Lieven Vandenberghe著》
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《统计学习方法·李航》
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《Pattern Recognition And Machine Learning · Christopher M. Bishop著》,简称PRML
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《数学之美》 吴军
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《数学之美》 吴军
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《思考的乐趣》《Matrix67数学笔记》 顾森 ,网名[Matrix67](http://www.matrix67.com/blog/)
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《思考的乐趣》《Matrix67数学笔记》 顾森 ,网名[Matrix67](http://www.matrix67.com/blog/)
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