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Machine Learning Techniques For Event Correlation – Padova

Università degli Studi di Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Barbara Di Camillo Canale ab0101

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 ›

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
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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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.Cerca 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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