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Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C.

Libro adottato a Padova, a.a. 2026/2027 · 10 canali

«Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C.» è adottato per Machine Learning dal prof. Fabio Vandin (Bioingegneria – sede di Padova, Computer Engineering – sede di Padova, Control Systems Engineering – sede di Padova e altri corsi – Padova); per Machine Learning Techniques For Event Correlation dal prof. Fabio Vandin (International Cybersecurity and Cyberintelligence – sede di Padova – Padova); per Machine Learning dal prof. Barbara Di Camillo (Computer Engineering – sede di Padova, Cybersecurity – sede di Padova – Padova); per Machine Learning Techniques For Event Correlation dal prof. Barbara Di Camillo (International Cybersecurity and Cyberintelligence – sede di Padova – Padova).

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Come lo indica il docente: Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C. M. Bishop, Luogo: --, Anno: 2006, Editore: Springer, Note: -- · Pattern Recognition and Machine Learning , Autori: C. M. Bishop, Luogo: --, Anno: 2006, Editore: Springer, Note: --

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Programma e testi di ogni canale

Machine Learning – Prof. Fabio Vandin Canale g3gr2

Corso di laurea: Bioingegneria – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-21) · esame facoltativo · Intelligenza Artificiale per la Salute e Ingegneria Clinica · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI · 9 CFU · apri nel catalogo · Bioingegneria – sede di Padova · 1º anno · 1º semestre ›

Titolo

Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C.questo libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
The Elements of Statistical Learning. , Autori: T.Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Parte I – Introduzione - Motivazioni, applicazioni e componenti fondamentali del problema di apprendimento. Parte II – Apprendimento supervisionato - Modello statistico dell'apprendimento e teoria PAC. - Modelli lineari per regressione e classificazione. - Gradient Descent e Stochastic Gradient Descent. - Compromesso bias-varianza, selezione del modello e validazione.

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Machine Learning – Prof. Fabio Vandin Canale g3gr2

Corso di laurea: Computer Engineering – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-32) · esame facoltativo · Intelligent Robotics · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI · 9 CFU · apri nel catalogo · Computer Engineering – sede di Padova · 1º anno · 1º semestre ›

Titolo

Understanding machine learning: from theory to algorithms. ,Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Machine Learning: a probabilistic perspective. , Autori: Murphy,Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C.questo libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
The Elements of Statistical Learning. , Autori: T.Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Parte I – Introduzione - Motivazioni, applicazioni e componenti fondamentali del problema di apprendimento. Parte II – Apprendimento supervisionato - Modello statistico dell'apprendimento e teoria PAC. - Modelli lineari per regressione e classificazione. - Gradient Descent e Stochastic Gradient Descent. - Compromesso bias-varianza, selezione del modello e validazione.

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Machine Learning – Prof. Fabio Vandin Canale g3gr2

Corso di laurea: Control Systems Engineering – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-25) · esame facoltativo · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI · 9 CFU · apri nel catalogo · Control Systems Engineering – sede di Padova · 1º anno · 1º semestre ›

Titolo

Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C.questo libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
The Elements of Statistical Learning. , Autori: T.Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Parte I – Introduzione - Motivazioni, applicazioni e componenti fondamentali del problema di apprendimento. Parte II – Apprendimento supervisionato - Modello statistico dell'apprendimento e teoria PAC. - Modelli lineari per regressione e classificazione. - Gradient Descent e Stochastic Gradient Descent. - Compromesso bias-varianza, selezione del modello e validazione.

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Machine Learning – Prof. Fabio Vandin Canale g3gr2

Corso di laurea: Cybersecurity – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-66) · 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · 6 CFU · apri nel catalogo · Cybersecurity – sede di Padova · 1º anno · 1º semestre ›

Titolo

Understanding machine learning: from theory to algorithms. ,Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Machine Learning: a probabilistic perspective. , Autori: Murphy,Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C.questo libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
The Elements of Statistical Learning. , Autori: T.Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Parte I – Introduzione - Motivazioni, applicazioni e componenti fondamentali del problema di apprendimento. Parte II – Apprendimento supervisionato - Modello statistico dell'apprendimento e teoria PAC. - Modelli lineari per regressione e classificazione. - Gradient Descent e Stochastic Gradient Descent. - Compromesso bias-varianza, selezione del modello e validazione.

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Machine Learning – Prof. Fabio Vandin Canale g3gr2

Corso di laurea: Electronic Engineering – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-29) · esame facoltativo · 6 CFU

Padova · Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI · 6 CFU · apri nel catalogo · Electronic Engineering – sede di Padova · 1º anno · 1º semestre ›

Titolo

Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C.questo libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
The Elements of Statistical Learning. , Autori: T.Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Parte I – Introduzione - Motivazioni, applicazioni e componenti fondamentali del problema di apprendimento. Parte II – Apprendimento supervisionato - Modello statistico dell'apprendimento e teoria PAC. - Modelli lineari per regressione e classificazione. - Gradient Descent e Stochastic Gradient Descent. - Compromesso bias-varianza, selezione del modello e validazione.

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Machine Learning – Prof. Fabio Vandin Canale g3gr2

Corso di laurea: Ict for Internet and Multimedia - Ingegneria per le Comunicazioni Multimediali e Internet – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-27) · esame facoltativo · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI · 9 CFU · apri nel catalogo · Ict for Internet and Multimedia - Ingegneria per le Comunicazioni Multimediali e Internet – sede di Padova · 1º anno · 1º semestre ›

Titolo

Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C.questo libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
The Elements of Statistical Learning. , Autori: T.Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Argomenti del programma: Parte I – Introduzione - Motivazioni, applicazioni e componenti fondamentali del problema di apprendimento. Parte II – Apprendimento supervisionato - Modello statistico dell'apprendimento e teoria PAC. - Modelli lineari per regressione e classificazione. - Gradient Descent e Stochastic Gradient Descent. - Compromesso bias-varianza, selezione del modello e validazione.

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Machine Learning Techniques For Event Correlation – Prof. Fabio Vandin Canale ab0102

Corso di laurea: International Cybersecurity and Cyberintelligence – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-66) · esame facoltativo · 6 CFU

Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · 6 CFU · apri nel catalogo · International Cybersecurity and Cyberintelligence – sede di Padova · 1º anno · 1º semestre ›

Titolo

Understanding machine learning: from theory to algorithms. ,Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Machine Learning: a probabilistic perspective. , Autori: Murphy,Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Pattern Recognition and Machine Learning. , Autori: C.questo libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
The Elements of Statistical Learning. , Autori: T.Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Argomenti del programma: Parte I – Introduzione - Motivazioni, applicazioni e componenti fondamentali del problema di apprendimento. Parte II – Apprendimento supervisionato - Modello statistico dell'apprendimento e teoria PAC. - Modelli lineari per regressione e classificazione. - Gradient Descent e Stochastic Gradient Descent. - Compromesso bias-varianza, selezione del modello e validazione.

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Machine Learning – Prof. Barbara Di Camillo Canale g3gr1

Corso di laurea: Computer Engineering – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-32) · esame facoltativo · Intelligent Robotics · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI · 9 CFU · apri nel catalogo · Computer Engineering – sede di Padova · 1º anno · 1º semestre ›

Shalev-Shwartz – Understanding Machine LearningCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Murphy – Machine LearningCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bishop – Pattern Recognition and Machine LearningCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hastie – The Elements of Statistical LearningCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026
Pattern Recognition and Machine Learning , Autori: C.questo libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
The Elements of Statistical Learning , Autori: T.Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Parte I – Introduzione 1 Motivazioni, applicazioni e componenti fondamentali del problema di apprendimento. Parte II – Apprendimento supervisionato 2 Modello statistico dell'apprendimento e teoria PAC. 3 Modelli lineari per regressione e classificazione. 4 Gradient Descent e Stochastic Gradient Descent. 5 Compromesso bias-varianza, selezione del modello e validazione.

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