Unsupervised Learning Algorithms

558 Seiten, Taschenbuch
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Themen Technologie, Ingenieurswissenschaft, Landwirtschaft, Industrieprozesse Elektronik, Nachrichtentechnik Nachrichtententechnik, Telekommunikation
ISBN 9783319795904
Sprache Englisch
Erscheinungsdatum 26.05.2018
Größe 23.5 x 15.5 cm
Verlag Springer International Publishing
Herausgegeben von M. Emre Celebi, Kemal Aydin
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Springer Nature Customer Service Center GmbH
Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg
ProductSafety@springernature.com
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Kurzbeschreibung des Verlags

This book summarizes the state-of-the-art in unsupervised learning. The contributors discuss how with the proliferation of massive amounts of unlabeled data, unsupervised learning algorithms, which can automatically discover interesting and useful patterns in such data, have gained popularity among researchers and practitioners. The authors outline how these algorithms have found numerous applications including pattern recognition, market basket analysis, web mining, social network analysis, information retrieval, recommender systems, market research, intrusion detection, and fraud detection. They present how the difficulty of developing theoretically sound approaches that are amenable to objective evaluation have resulted in the proposal of numerous unsupervised learning algorithms over the past half-century. The intended audience includes researchers and practitioners who are increasingly using unsupervised learning algorithms to analyze their data. Topics of interest includeanomaly detection, clustering, feature extraction, and applications of unsupervised learning. Each chapter is contributed by a leading expert in the field.

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