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  • 醉染图书单图及群图挖掘 原理、算法与应用9787111622673
  • 正版全新
    • 作者: (美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)著 | (美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)编 | (美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)译 | (美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2019-06-01
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    • 作者: (美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)著| (美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)编| (美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)译| (美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2019-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:248千字
    • 页数:142
    • 开本:16开
    • ISBN:9787111622673
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:(美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)
    • 著:(美)达奈·库特拉(Danai Koutra),(美)赫里斯托斯·法鲁(Christos Faloutsos)
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:59.00
    • ISBN:9787111622673
    • 出版社:机械工业出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2019-06-01
    • 页数:142
    • 外部编号:1201903276
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    译者序
    原书前言
    原书致谢
    作者简介
    章绪论1
    1.1概述1
    1.2本书的架构1
    1.2.1部分:单图挖掘1
    1.2.2第二部分:群图挖掘2
    1..源代码和支撑材料3
    1.3预备知识3
    1.3.1图的基本定义4
    1.3.2图的数据结构5
    1.3.3线代数基本概念6
    1.3.4图的主要特7
    1.4常用符号8
    部分单图挖掘
    第2章静态图概要抽取11
    2.1概述与动机12
    2.2问题描述13
    2.2.1图概要抽取的MDL准则14
    2.2.2模型编码15
    2..误差编码17
    .VoG:基于词汇表的图概要抽取17
    ..1子图生成18
    ..2子图标记18
    ..概要组装19
    ..4示例20
    ..5计算复杂度20
    2.4实结果21
    2.4.1定量分析22
    2.4.2定分析25
    2.4.3可扩展30
    2.5讨论31
    2.6相关工作33
    第3章图的推理35
    3.1关联推断技术35
    3.1.1RWR36
    3.1.2SSL36
    3.1.3BP37
    3.1.4本节小结38
    3.2FABP39
    3.2.1推导41
    3.2.2收敛分析45
    3..算法46
    3.3扩展到多个类47
    3.4实结果49
    3.4.1准确度49
    3.4.2收敛50
    3.4.3鲁棒51
    3.4.4可扩展51
    第二部分群图挖掘
    第4章动态图概要抽取55
    4.1问题描述56
    4.1.1动态图概要抽取的MDL准则58
    4.1.2编码模型58
    4.1.3误差编码60
    4.2TIMECRUNCH:基于词汇表的动态图概要抽取61
    4.2.1生成候选静态结构61
    4.2.2标注候选静态结构61
    4..组装候选时序结构62
    4.2.4概要合成63
    4.3实结果64
    4.3.1定量分析65
    4.3.2定分析66
    4.3.3可扩展6
    4.4相关工作68
    第5章图的相似70
    5.1直觉71
    5.1.1概述71
    5.1.2节点亲和度测量71
    5.1.3信念传播的应用72
    5.1.4相似度量的预期质73
    5.2DELTACON:“δ”连通动态检测73
    5.2.1算法描述74
    5.2.2快速计算74
    5..预期质77
    5.3DELTACON-ATTR:节点和边的归因82
    5.3.1算法描述82
    5.3.2可扩展4
    5.4实结果84
    5.4.1DELTACON与直觉的一致4
    5.4.2DELTACON-ATTR与直觉的一致90
    5.4.3可扩展94
    5.4.4鲁棒94
    5.5应用96
    5.5.1Enron数据集实分析97
    5.5.2大脑连通图聚类98
    5.5.3恢复连接组的对应关系99
    5.6相关工作101
    第6章图的对齐104
    6.1问题的形式化描述105
    6.2BIG-ALIGN:二分图的对齐106
    6.2.1数学形式化表示106
    6.2.2具体问题的优化108
    6..算法描述112
    6.3UNI-ALIGN:二分图对齐算法在单分图上的推广113
    6.4实结果114
    6.4.1BIG-ALIGN的准确度和运行时间115
    6.4.2UNI-ALIGN的准确度和运行时间118
    6.5讨论119
    6.6相关工作119
    第7章结论与进一步的研究问题121
    参考文献1

     

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