Apprentissage machine, clé de l'intelligence artificielle : une introduction pour non-spécialistes

La 4e de couv. indique : "Cet ouvrage introductif s'adresse en priorité à des étudiants de licence scientifique et à des étudiants non scientifiques souhaitant découvrir les fondements de l'apprentissage machine. L'objectif principal est de faire comprendre les algorithmes et sys...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Gilleron, Rémi
Formato: Livre papier
Idioma:Français
Publicado em: Paris : Ellipses C 2019.
Colecção:Références sciences
Assuntos:
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300 |a 1 vol. (192 p.) :  |b graph., fig., tabl., couv. ill. en coul. ;  |c 24 cm. 
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504 |a Notes bibliogr. et webogr. Index 
520 |a La 4e de couv. indique : "Cet ouvrage introductif s'adresse en priorité à des étudiants de licence scientifique et à des étudiants non scientifiques souhaitant découvrir les fondements de l'apprentissage machine. L'objectif principal est de faire comprendre les algorithmes et systèmes principaux d'apprentissage machine utilisés en science des données : les arbres de décision, les méthodes d'ensemble, les séparateurs à vastes marges et les réseaux de neurones. En particulier, comprendre pourquoi il existe différents systèmes d'apprentissage, comprendre les avantages et inconvénients de chacun des systèmes, comprendre comment les utiliser au mieux en effectuant les meilleurs choix possibles. Ceci doit permettre au lecteur d'être un utilisateur intelligent des méthodes de fouille de données et, par conséquent, lui permettre de les utiliser pour résoudre des tâches dans son domaine de compétence." 
650 |a Apprentissage automatique 
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