信息論、推理與學習算法

出版時間:2006-7  出版社:高等教育出版社  作者:麥凱  頁數(shù):743  
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內(nèi)容概要

本書是英國劍橋大學卡文迪許實驗室的著名學者David J.C.MacKay博士總結(jié)多年教學經(jīng)驗和科研成果,于2003年推出的一部力作。本書作者不僅透徹地論述了傳統(tǒng)信息論的內(nèi)容和最新編碼算法,而且以高度的學科駕馭能力,匠心獨具地在一個統(tǒng)一框架下討論了貝葉斯數(shù)據(jù)建模、蒙特卡羅方法、聚類算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等屬于機器學習和推理領(lǐng)域的主題,從而很好地將諸多學科的技術(shù)內(nèi)涵融會貫通。本書注重理論與實際的結(jié)合,內(nèi)容組織科學嚴謹,反映了多門學科的內(nèi)在聯(lián)系和發(fā)展趨勢。同時,本書還包含了豐富的例題和近400道習題(其中許多習題還配有詳細的解答),便于教學或自學,適合作為信息科學與技術(shù)相關(guān)專業(yè)高年級本科生和研究生教材,對相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員也不失為一本有益的參考書。

作者簡介

作者:(英)麥凱

書籍目錄

第1章 信息論導(dǎo)論第2章 概率、熵與推理第3章 有關(guān)推理的更多內(nèi)容第一部分 數(shù)據(jù)壓縮 第4章 信源編碼定理 第5章 符號碼 第6章 符號流碼 第7章 整數(shù)的碼第二部分 噪聲信道編碼  第8章 相關(guān)隨機變量 第9章 噪聲信道上的通信 第10章 噪聲信道編碼定理 第11章 糾錯碼與實際信道第三部分 信息論中的更多專題 第12章 散列碼:用于有效信息檢索的碼 第13章 二進制碼 第14章 存在很好的線性碼 第15章 有關(guān)信息論的更多習題 第16章 消息傳遞 第17章 受限無噪信道上的通信 第18章 縱橫字謎與密碼破譯 第19章 為何有性?信息獲取與進化第四部分 概率與推理 第20章 一個推理任務(wù)示例:聚類 第2l章 基于完全枚舉的精確推理 第22章 最大似然與聚類 第23章 有用的概率分布 第24章 精確邊緣化 第25章 網(wǎng)格中的精確邊緣化 第26章 圖中的精確邊緣化 第27章 拉普拉斯方法 第28章 模型比較與奧卡姆剃刀原理 第29章 蒙特卡羅方法 第30章 有效的蒙特卡羅方法 第31章 伊辛模型 第32章 精確蒙特卡羅采樣 第33章 變參法 第34章 獨立元素分析與隱含變量建模 第35章 有關(guān)隨機推理的專題 第36章 決策論 第37章 貝葉斯推理與抽樣理論第五部分 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 第38章 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引言 第39章 單神經(jīng)元分類器 第40章 單神經(jīng)元的容量 第41章 以學習作推理 第42章 HopfieId網(wǎng)絡(luò) 第43章 玻耳茲曼機 第44章 多層網(wǎng)絡(luò)的有監(jiān)督學習 第45章 高斯過程 第46章 反卷積第六部分 稀疏圖碼 第47章 低密度奇偶校驗碼 第48章 卷積碼與Turbo碼 第49章 重復(fù)累加碼  第50章 數(shù)字噴泉碼第七部分 附錄 附錄A 記號 附錄B 一些物理知識 附錄C 一些數(shù)學知識 英漢詞匯表參考文獻

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用戶評論 (總計16條)

 
 

  •   結(jié)構(gòu)很好,內(nèi)容豐富細致,相對其他同類教材比較前沿。關(guān)鍵是作者也很牛,自己還有公司在做信道編碼。其實就是數(shù)字噴泉碼公司(DigitalFountain)。
  •   質(zhì)量不錯哦!~~~很好的一本書!~~~贊一個
  •   書不錯,不過似乎我需要實踐性強一點的。如果例子多一點就好了。
  •   內(nèi)容很多,還沒來得及看,正品,滿意
  •   感興趣的書,寫的很生動,深入淺出。
  •   不錯,正版,還便宜
  •   剛開始看,任重道遠啊,公式一大堆!!
  •   真是不錯,發(fā)貨速度很快
  •   書的內(nèi)容很好,可是書有磨損,不太開心
  •   很原創(chuàng)。
  •   感覺不怎么樣。。
  •   我是在看《數(shù)學之美》的過程中,對熵這部分的介紹感興趣,才按照參考書目買這本書的。內(nèi)容沒啥好評價的,當然好!原書是5星,翻譯以后是4星,經(jīng)過國內(nèi)出版社印刷和發(fā)行就剩3星了。這書的質(zhì)量,非常讓我不滿意:第一,書拿在手里,跟盜版書的感覺差不多。這么厚的一本書,封面是薄薄的亮光紙,里面的紙張更讓人擔心。第二,封面有一條重重的折痕,打開封面看到的一頁就出現(xiàn)紙張撕裂的現(xiàn)象,還有點臟,真不知道這種書亞馬遜也會發(fā)給讀者??傊?,很不滿意!
  •   還行,讀起來有些作用,也沒說的那么好
  •   機器學習研究者推薦看
  •   內(nèi)容取材很廣泛,有很多有趣的例子,能夠引起閱讀興趣,
  •   總的來說還行,其主要內(nèi)容主要是針對那些初步學習信息理論的學生。
 

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