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Sinopse
Throughout this book, the reader will be exposed to the entire machine learning process including feature engineering, resampling, hyperparameter tuning, model evaluation, and interpretation. The reader will be exposed to powerful algorithms such as regularized regression, random forests, gradient boosting machines, deep learning, generalized low rank models, and more! By favoring a hands-on approach and using real word data, the reader will gain an intuitive understanding of the architectures and engines that drive these algorithms and packages, understand when and how to tune the various hyperparameters, and be able to interpret model results. By the end of this book, the reader should have a firm grasp of R’s machine learning stack and be able to implement a systematic approach for producing high quality modeling results.
Ficha Técnica
Especificações
ISBN | 9781138495685 |
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Pré venda | Não |
Peso | 600g |
Autor para link | BOEHMKE BRAD,GREENWELL BRANDON |
Livro disponível - pronta entrega | Não |
Dimensões | 23 x 16 x 2 |
Idioma | Inglês |
Tipo item | LIVRO IMPORTADO ADQ MERC INTERNO |
Número de páginas | 488 |
Número da edição | 1ª EDIÇÃO - 2019 |
Código Interno | 902255 |
Código de barras | 9781138495685 |
Acabamento | HARDCOVER |
Autor | BOEHMKE, BRAD | GREENWELL, BRANDON |
Editora | CRC PRESS |
Sob encomenda | Sim |