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Learning with Nested Generalized Exemplars - Couverture souple

 
9781461288305: Learning with Nested Generalized Exemplars

Synopsis

Machine Learning is one of the oldest and most intriguing areas of Ar- tificial Intelligence. From the moment that computer visionaries first began to conceive the potential for general-purpose symbolic computa- tion, the concept of a machine that could learn by itself has been an ever present goal. Today, although there have been many implemented com- puter programs that can be said to learn, we are still far from achieving the lofty visions of self-organizing automata that spring to mind when we think of machine learning. We have established some base camps and scaled some of the foothills of this epic intellectual adventure, but we are still far from the lofty peaks that the imagination conjures up. Nevertheless, a solid foundation of theory and technique has begun to develop around a variety of specialized learning tasks. Such tasks in- clude discovery of optimal or effective parameter settings for controlling processes, automatic acquisition or refinement of rules for controlling behavior in rule-driven systems, and automatic classification and di- agnosis of items on the basis of their features. Contributions include algorithms for optimal parameter estimation, feedback and adaptation algorithms, strategies for credit/blame assignment, techniques for rule and category acquisition, theoretical results dealing with learnability of various classes by formal automata, and empirical investigations of the abilities of many different learning algorithms in a diversity of applica- tion areas.

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9780792391104: Learning With Nested Generalized Exemplars

Edition présentée

ISBN 10 :  0792391101 ISBN 13 :  9780792391104
Editeur : Springer, 1990
Couverture rigide

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Steven L. Salzberg
Edité par Springer US, 2011
ISBN 10 : 1461288304 ISBN 13 : 9781461288305
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Salzberg, Steven L. L.
Edité par Springer, 2011
ISBN 10 : 1461288304 ISBN 13 : 9781461288305
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Steven L. Salzberg
ISBN 10 : 1461288304 ISBN 13 : 9781461288305
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Machine Learning is one of the oldest and most intriguing areas of Ar tificial Intelligence. From the moment that computer visionaries first began to conceive the potential for general-purpose symbolic computa tion, the concept of a machine that could learn by itself has been an ever present goal. Today, although there have been many implemented com puter programs that can be said to learn, we are still far from achieving the lofty visions of self-organizing automata that spring to mind when we think of machine learning. We have established some base camps and scaled some of the foothills of this epic intellectual adventure, but we are still far from the lofty peaks that the imagination conjures up. Nevertheless, a solid foundation of theory and technique has begun to develop around a variety of specialized learning tasks. Such tasks in clude discovery of optimal or effective parameter settings for controlling processes, automatic acquisition or refinement of rules for controlling behavior in rule-driven systems, and automatic classification and di agnosis of items on the basis of their features. Contributions include algorithms for optimal parameter estimation, feedback and adaptation algorithms, strategies for credit/blame assignment, techniques for rule and category acquisition, theoretical results dealing with learnability of various classes by formal automata, and empirical investigations of the abilities of many different learning algorithms in a diversity of applica tion areas.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 184 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781461288305

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Steven L. Salzberg
Edité par Springer US, 2011
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Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Machine Learning is one of the oldest and most intriguing areas of Ar tificial Intelligence. From the moment that computer visionaries first began to conceive the potential for general-purpose symbolic computa tion, the concept of a machine that could learn by itself has been an ever present goal. Today, although there have been many implemented com puter programs that can be said to learn, we are still far from achieving the lofty visions of self-organizing automata that spring to mind when we think of machine learning. We have established some base camps and scaled some of the foothills of this epic intellectual adventure, but we are still far from the lofty peaks that the imagination conjures up. Nevertheless, a solid foundation of theory and technique has begun to develop around a variety of specialized learning tasks. Such tasks in clude discovery of optimal or effective parameter settings for controlling processes, automatic acquisition or refinement of rules for controlling behavior in rule-driven systems, and automatic classification and di agnosis of items on the basis of their features. Contributions include algorithms for optimal parameter estimation, feedback and adaptation algorithms, strategies for credit/blame assignment, techniques for rule and category acquisition, theoretical results dealing with learnability of various classes by formal automata, and empirical investigations of the abilities of many different learning algorithms in a diversity of applica tion areas. N° de réf. du vendeur 9781461288305

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Steven L. Salzberg
ISBN 10 : 1461288304 ISBN 13 : 9781461288305
Neuf Paperback / softback
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Vendeur : THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Royaume-Uni

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Paperback / softback. Etat : New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days 316. N° de réf. du vendeur C9781461288305

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Steven L. Salzberg
Edité par Springer US Sep 2011, 2011
ISBN 10 : 1461288304 ISBN 13 : 9781461288305
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Machine Learning is one of the oldest and most intriguing areas of Ar tificial Intelligence. From the moment that computer visionaries first began to conceive the potential for general-purpose symbolic computa tion, the concept of a machine that could learn by itself has been an ever present goal. Today, although there have been many implemented com puter programs that can be said to learn, we are still far from achieving the lofty visions of self-organizing automata that spring to mind when we think of machine learning. We have established some base camps and scaled some of the foothills of this epic intellectual adventure, but we are still far from the lofty peaks that the imagination conjures up. Nevertheless, a solid foundation of theory and technique has begun to develop around a variety of specialized learning tasks. Such tasks in clude discovery of optimal or effective parameter settings for controlling processes, automatic acquisition or refinement of rules for controlling behavior in rule-driven systems, and automatic classification and di agnosis of items on the basis of their features. Contributions include algorithms for optimal parameter estimation, feedback and adaptation algorithms, strategies for credit/blame assignment, techniques for rule and category acquisition, theoretical results dealing with learnability of various classes by formal automata, and empirical investigations of the abilities of many different learning algorithms in a diversity of applica tion areas. 184 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781461288305

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Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis

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Salzberg Steven L.
Edité par Springer, 2011
ISBN 10 : 1461288304 ISBN 13 : 9781461288305
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Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-Uni

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Etat : New. Print on Demand pp. 184 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam. N° de réf. du vendeur 94662069

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Salzberg Steven L.
Edité par Springer, 2011
ISBN 10 : 1461288304 ISBN 13 : 9781461288305
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Vendeur : Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Allemagne

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Salzberg, Steven L.
Edité par Springer, 2011
ISBN 10 : 1461288304 ISBN 13 : 9781461288305
Ancien ou d'occasion Paperback

Vendeur : Mispah books, Redhill, SURRE, Royaume-Uni

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Paperback. Etat : Like New. Like New. book. N° de réf. du vendeur ERICA80014612883046

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