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不确定统计学习理论

不确定统计学习理论

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图文详情
  • ISBN:9787030277879
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:185
  • 出版时间:2018-06-02
  • 条形码:9787030277879 ; 978-7-03-027787-9

本书特色

本书较系统地介绍了不确定统计学习理论,除扼要介绍国内外其他学者的研究成果外,主要介绍作者已公开发表和尚未公开发表的系列研究工作。主要内容包括:不确定学习过程的一致性、不确定学习过程收敛速度的界、不确定结构风险*小化原则以及不确定支持向量机。

内容简介

哈明虎、王超、张植明、田大增著的《不确定统计学习理论》较系统地介绍了不确定统计学习理论,除扼要介绍国内外其他学者的研究成果外,主要介绍作者已公开发表和尚未公开发表的系列研究工作。主要内容包括:不确定学习过程的一致性、不确定学习过程收敛速度的界,不确定结构风险*小化原则以及不确定支持向量机。本书可作为数学、计算机科学与技术和管理科学与丁程等专业高年级本科生、研究生的教材或教学参考书,也可供相关领域的科研人员和工程技术人员阅读参考。

目录

前言 符号说明 第1章 绪论 1.1 统计学习理论的产生和发展 1.2 不确定统计学习理论的提出和研究现状 参考文献 第2章 预备知识 2.1 模糊集、粗糙集与随机集 2.1.1 模糊集 2.1.2 粗糙集 2.1.3 随机集 2.1.4 模糊粗糙集、随机粗糙集与模糊随机集 2.2 广义不确定测度 2.2.1 Sugeno测度 2.2.2 拟测度 2.2.3 信任测度与似然测度 2.2.4 可能性测度与必要性测度 2.2.5 可信性测度 2.2.6 不确定测度 2.2.7 集值测度 2.2.8 泛可加测度 2.3 广义不确定变量 2.3.1 gA随机变量 2.3.2 q随机变量 2.3.3 模糊变量 2.3.4 不确定变量 2.3.5 泛随机变量 参考文献 第3章 不确定学习过程的一致性 3.1 不确定学习过程的非平凡一致性概念 3.1.1 经典学习过程的非平凡一致性概念 3.1.2 概率测度空间上基于非实随机样本学习过程的非平凡一致性概念 3.1.3 非概率测度空间上基于非实随机样本学习过程的非平凡一致性概念 3.2 不确定学习理论的关键定理 3.2.1 经典学习理沦的关键定理 3.2.2 概率测度空间上基于非实随机样本学习理论的关键定理 3.2.3 非概率测度空间上基于非实随机样本学习理论的关键定理 3.3 不确定一致双边收敛的充要条件 3.3.1 经典学习理论一致双边收敛的充要条件 3.3.2 概率测度空间上基于非实随机样本学习理论一致双边收敛的充要条件 3.4 不确定一致单边收敛的充要条件 参考文献 第4章 不确定学习过程收敛速度的界 4.1 基本不等式 4.1.1 经典学习理论的基本不等式 4.1.2 概率测度空间上基于非实随机样本的基本不等式 4.1.3 非概率测度空间上基于非实随机样本的基本不等式 4.2 非构造性的与分布无关的界 4.2.1 概率测度空间上基于实随机样本的非构造性的与分布无关的界 4.2.2 概率测度空间上基于非实随机样本的非构造性的与分布无关的界 4.2.3 非概率测度空间上基于非实随机样本的非构造性的与分布无关的界 4.3 不确定学习机器推广能力的界 4.3.1 概率测度空间上基于实随机样本的学习机器推广能力的界 4.3.2 概率测度空间上基于非实随机样本的学习机器推广能力的界 4.3.3 非概率测度空间上基于非实随机样本的学习机器推广能力的界 4.4 不确定函数集的VC维 4.4.1 实函数集的VC维 4.4.2 复可测函数集的VC维 4.4.3 随机集的VC维 4.5 构造性的与分布无关的界 4.6 构造严格的与分布有关的界 参考文献 第5章 不确定结构风险*小化原则 5.1 经典结构风险*小化原则的构架 5.2 不确定结构风险*小化原则与收敛速度的渐近界 5.2.1 概率测度空间上基于实随机样本的收敛速度的渐近界 5.2.2 概率测度空间上基于非实随机样本的收敛速度的渐近界 5.2.3 非概率测度空间上基于非实随机样本的收敛速度的渐近界 5.3 不确定回归估计问题的界 5.3.1 经典回归估计问题的界 5.3.2 非概率测度空间上基于非实随机样本的回归估计问题的界 参考文献 第6章 不确定支持向量机初步 6.1 经典支持向量机 6.1.1 经典支持向量机算法 6.1.2 经典支持向量机的拓展 6.2 概率测度空间上基于非实随机样本的支持向量机 6.2.1 模糊支持向量机 6.2.2 模糊多类支持向量机及其在入侵检测中的应用 6.2.3 粗糙集支持向量机 6.3 非概率测度空间上基于非实随机样本的支持向量机 参考文献 索引
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