MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:12
- 题名/责任者:
- 统计强化学习:现代机器学习方法/(日) 杉山将著 高阳等译
- 出版发行项:
- 北京:机械工业出版社,2019.05
- ISBN及定价:
- 978-7-111-62245-1/CNY79.00
- 载体形态项:
- XI, 188页:图;26cm
- 并列正题名:
- Statistical reinforcement learning:modern machine learning approaches
- 其它题名:
- 现代机器学习方法
- 丛编项:
- 智能科学与技术丛书
- 个人责任者:
- 杉山将 (Sugiyama, Masashi) 著
- 个人次要责任者:
- 高阳 译
- 学科主题:
- 机器学习
- 中图法分类号:
- TP181
- 出版发行附注:
- 由Taylor & Francis出版集团旗下CRC出版公司授权出版
- 书目附注:
- 有书目 (第183-188页)
- 提要文摘附注:
- 本书将统计学习和强化学习相结合, 对强化学习函数估计中的基函数设计、样本重用以及策略搜索、模型估计等做了深入浅出的介绍。全书共11章, 分为四部分: 第一部分 (第1章) 介绍了强化学习的基本知识 ; 第二部分 (第2-6章) 介绍了模型无关策略迭代的知识 ; 第三部分 (第7-9章) 介绍了模型无关策略搜索的知识 ; 第四部分 (第10-11章) 介绍了基于模型的强化学习。本书适合从事人工智能和机器学习研究和应用的专家学者、技术人员、研究生阅读。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| TP181/S751-2 | 004119321 | 计算机科学书库
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可借 | |
| TP181/S751-2 | 004119322 | 计算机科学书库
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可借 | |
| TP181/S751-2 | 004119323 | 计算机科学书库
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| TP181/S751-2 | 004119324 | 合肥校区书库
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| TP181/S751-2 | 004119325 | 合肥校区书库
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