Statistics for Machine Learning: Techniques for exploring supervised, unsupervised, and reinforcement learning models with Python and R
₡41.900

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Pratap Dangeti

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Elegible Entrega Rápida Tiempo Costo
2 Horas ¢3,500
Mismo Día ¢3,200
2 a 3 Días GRATIS*
No 3 a 5 Días GRATIS*

Excepciones

*Envío Gratis: El envío es GRATIS en órdenes mayores a ¢35,000, caso contrario es ¢2,800.

2 Horas: Entrega 2 Horas es con Uber Direct en zonas especificas y esta disponible de 8am a 1pm.

Mismo Día: Para entrega Mismo Día la orden debe ser realizada antes de las 2pm, caso contrario se convierte en Siguiente Día.

Línea Blanca: Línea blanca y otros productos pesados tienen un costo de envío de ¢10,000 en GAM y ¢25,000 fuera de GAM.

Libros: La mayoría de libros requieren de un proceso de importación y el tiempo de entrega es de 15 a 20 días naturales.

Correos de Costa Rica: En órdenes mayores a ¢35,000, cubrimos el costo del primer Kilo, el Kilo adicional tiene un costo de ¢1,300.

Encomiendas: Las Encomiendas tienen un costo de envío de ¢4,000 y se retiran en la terminal de buses seleccionada.

Fuera del GAM: El tiempo de entrega corresponde al tiempo que demoramos en entregar al servicio de mensajería que seleccionaste.

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¿Cual es el tiempo de entrega en este tipo de producto?

Los pedidos internacionales tienen un tiempo de entrega de 15 a 20 días naturales puesto deben pasar por un proceso de importación al país.

¿Porque ofrecen este tipo de producto que aun no esta en el país?

Nos permite brindarte mas amplitud de opciones sin que vos tengas que hacer el trámite de importación. Nosotros lo entregamos directo en tu casa y el precio que ves publicado es el precio que vos pagás. Sin sorpresas.

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Tarjeta Programa Cantidad de Cuotas Cuota
Credomatic Tasa Cero 3 ₡13.967
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Credomatic Tasa Cero 12 ₡3.492
Credomatic Mini Cuotas 24 ₡2.461
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Credix 0% interés 6 ₡6.983
Credix 0% interés 10 ₡4.190
Credix Cuoticas 3.2% 24 ₡2.528
Credix Cuoticas 3.2% 36 ₡1.977
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Descripción

Build Machine Learning models with a sound statistical understanding.


Key Features:

  • Learn about the statistics behind powerful predictive models with p-value, ANOVA, and F- statistics.
  • Implement statistical computations programmatically for supervised and unsupervised learning through K-means clustering.
  • Master the statistical aspect of Machine Learning with the help of this example-rich guide to R and Python.


Book Description:

Complex statistics in machine learning worry a lot of developers. Knowing statistics helps you build strong machine learning models that are optimized for a given problem statement.


This book will teach you all it takes to perform the complex statistical computations that are required for machine learning. You will gain information on the statistics behind supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, and more. You will see real-world examples that discuss the statistical side of machine learning and familiarize yourself with it. You will come across programs for performing tasks such as modeling, parameter fitting, regression, classification, density collection, working with vectors, matrices, and more.


By the end of the book, you will have mastered the statistics required for machine learning and will be able to apply your new skills to any sort of industry problem.


What You Will Learn:

  • Understand the statistical and machine learning fundamentals necessary to
  • build models
  • Understand the major differences and parallels between the statistical way and the machine learning way to solve problems
  • Learn how to prepare data and feed models by using the appropriate machine learning algorithms from the more-than-adequate R and Python packages
  • Analyze the results and tune the model appropriately to your own predictive goals
  • Understand the concepts of the statistics required for machine learning
  • Introduce yourself to necessary fundamentals required for building supervised and unsupervised deep learning models
  • Learn reinforcement learning and its application in the field of artificial intelligence domain


Who this book is for:

This book is intended for developers with little to no background in statistics, who want to implement Machine Learning in their systems. Some programming knowledge in R or Python will be useful.

Detalles
Formato Tapa suave
Número de Páginas 442
Lenguaje Inglés
Editorial Packt Publishing
Fecha de Publicación 2017-07-21
Dimensiones 9.25" x 7.5" x 0.9" pulgadas
Letra Grande No
Con Ilustraciones No
Acerca del Autor

Dangeti, Pratap

Pratap Dangeti develops machine learning and deep learning solutions for structured, image, and text data at TCS, analytics and insights, innovation lab in Bangalore. He has acquired a lot of experience in both analytics and data science. He received his master's degree from IIT Bombay in its industrial engineering and operations research program. He is an artificial intelligence enthusiast. When not working, he likes to read about next-gen technologies and innovative methodologies.
Garantía & Otros
Garantía: 30 dias por defectos de fabrica
Peso: 0.753 kg
SKU: 9781788295758
Publicado en Unimart.com: 12/01/24
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