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下载 | 217页Stanford统计学习理论笔记【英文】

课程内容

  • 一致收敛(VC 维度,Rademacher 复杂性等)

  • 隐式/算法正则化,神经网络的泛化理论

  • 内核方法

  • 在线学习和 bandits 问题

  • 无监督学习:指数族,矩方法,GAN 的统计理论

预备知识

  • 熟悉线性代数、实分析、概率论和进行数学证明的基本能力

  • 机器学习(CS229)或统计学(STATS315A)

  • 推荐学习凸优化(EE364A)

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20181223


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