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Discrete Stochastic Processes

Tools for Machine Learning and Data Science

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Fachbuch

Buch. Softcover

2024

xii, 288 S. 14 s/w-Abbildungen, 130 Farbabbildungen, Bibliographien.

In englischer Sprache

Springer. ISBN 978-3-031-65819-8

Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm

Das Werk ist Teil der Reihe: Springer Undergraduate Mathematics Series

Produktbeschreibung

This text presents selected applications of discrete-time stochastic processes that involve random interactions and algorithms, and revolve around the Markov property. It covers recurrence properties of (excited) random walks, convergence and mixing of Markov chains, distribution modeling using phase-type distributions, applications to search engines and probabilistic automata, and an introduction to the Ising model used in statistical physics. Applications to data science are also considered via hidden Markov models and Markov decision processes. A total of 32 exercises and 17 longer problems are provided with detailed solutions and cover various topics of interest, including statistical learning.

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