《机器学习技术与实战:医学大数据深度应用》内容简介与阅读建议

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科技技术
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《机器学习技术与实战:医学大数据深度应用》内容简介

本书共8章,主要内容包括:第1章介绍机器学习应用的基础内容,快速引领读者进入机器学习领域。第2章介绍机器学习应用活动的前期工作,即数据探索的工作和数据准备工作,包括数据关系探索、数据特征探索、数据选择、数据处理。第3章介绍机器学习的算法,从实际应用出发,介绍一些比较经典的算法,以及一些算法流程,包括聚类分析、特性选择、特征抽取、关联规则、分类和预测、时间序列、深度学习等。第4章介绍如何将算法用到商业应用的案例,如特性选择模型的应用、分类模型的应用等。第5章介绍智能医学科研系统IMRS的设计思路与步骤,包括从应用需求的产生、解决思路、系统设计、应用实现、效果评价与总结等完整过程,具体剖析IMRS的几个重要模块的开发方法,包括异常侦测模型、特征抽取模型,以及算法开发。第6章介绍如何使用机器学习系统IMRS,介绍了几个方向的应用,如分布探索、关系探索、特征探索、异常探索、推测探索灯。第7章继续介绍如何使用机器学习系统IMRS。

《机器学习技术与实战:医学大数据深度应用》书籍信息摘要

《机器学习技术与实战:医学大数据深度应用》内容简介与阅读建议,作者 洪松林(Hong Song Lin),科技技术。获取前建议核对作者、出版社、年份、ISBN、版本和正版渠道。相关主题:计算机网络、软硬件开发。

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适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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《机器学习技术与实战:医学大数据深度应用》适合谁读?

适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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