Das maschinelle Lernen hat in letzter Zeit einige dramatische Entwicklungen erlebt, die in der Industrie, der Wissenschaft und der Populärkultur auf großes Interesse gestoßen sind. Ausschlaggebend dafür sind Durchbrüche bei künstlichen neuronalen Netzen, die oft als "Deep Learning" bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Techniken und Algorithmen, die es Computern ermöglichen, komplizierte Muster in großen Datensätzen zu entdecken. Diese Durchbrüche sind auf den verbesserten Zugang zu Daten ("Big Data"), benutzerfreundliche Software-Frameworks und eine explosionsartige Zunahme der verfügbaren Rechenleistung zurückzuführen, die den Einsatz von neuronalen Netzen ermöglicht, die tiefer sind als je zuvor. Diese Modelle stellen heute den modernsten Ansatz für eine Vielzahl von Problemen in den Bereichen Computer Vision, Sprachmodellierung und Robotik dar. Deep Learning erlangte seine herausragende Stellung in der Computer Vision, als neuronale Netze begannen, andere Methoden bei mehreren hochkarätigen Bildanalyse-Benchmarks zu übertreffen. Am bekanntesten wurde dies bei der Image Net Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) im Jahr 2012, als ein Deep-Learning-Modell (ein neuronales Faltungsnetzwerk) die zweitbeste Fehlerquote bei der Bildklassifizierung halbierte.
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Das maschinelle Lernen hat in letzter Zeit einige dramatische Entwicklungen erlebt, die in der Industrie, der Wissenschaft und der Populärkultur auf großes Interesse gestoßen sind. Ausschlaggebend dafür sind Durchbrüche bei künstlichen neuronalen Netzen, die oft als 'Deep Learning' bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Techniken und Algorithmen, die es Computern ermöglichen, komplizierte Muster in großen Datensätzen zu entdecken. Diese Durchbrüche sind auf den verbesserten Zugang zu Daten ('Big Data'), benutzerfreundliche Software-Frameworks und eine explosionsartige Zunahme der verfügbaren Rechenleistung zurückzuführen, die den Einsatz von neuronalen Netzen ermöglicht, die tiefer sind als je zuvor. Diese Modelle stellen heute den modernsten Ansatz für eine Vielzahl von Problemen in den Bereichen Computer Vision, Sprachmodellierung und Robotik dar. Deep Learning erlangte seine herausragende Stellung in der Computer Vision, als neuronale Netze begannen, andere Methoden bei mehreren hochkarätigen Bildanalyse-Benchmarks zu übertreffen. Am bekanntesten wurde dies bei der Image Net Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) im Jahr 2012, als ein Deep-Learning-Modell (ein neuronales Faltungsnetzwerk) die zweitbeste Fehlerquote bei der Bildklassifizierung halbierte.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 72 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9786207784851
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Das maschinelle Lernen hat in letzter Zeit einige dramatische Entwicklungen erlebt, die in der Industrie, der Wissenschaft und der Populärkultur auf großes Interesse gestoßen sind. Ausschlaggebend dafür sind Durchbrüche bei künstlichen neuronalen Netzen, die oft als 'Deep Learning' bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Techniken und Algorithmen, die es Computern ermöglichen, komplizierte Muster in großen Datensätzen zu entdecken. Diese Durchbrüche sind auf den verbesserten Zugang zu Daten ('Big Data'), benutzerfreundliche Software-Frameworks und eine explosionsartige Zunahme der verfügbaren Rechenleistung zurückzuführen, die den Einsatz von neuronalen Netzen ermöglicht, die tiefer sind als je zuvor. Diese Modelle stellen heute den modernsten Ansatz für eine Vielzahl von Problemen in den Bereichen Computer Vision, Sprachmodellierung und Robotik dar. Deep Learning erlangte seine herausragende Stellung in der Computer Vision, als neuronale Netze begannen, andere Methoden bei mehreren hochkarätigen Bildanalyse-Benchmarks zu übertreffen. Am bekanntesten wurde dies bei der Image Net Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) im Jahr 2012, als ein Deep-Learning-Modell (ein neuronales Faltungsnetzwerk) die zweitbeste Fehlerquote bei der Bildklassifizierung halbierte. N° de réf. du vendeur 9786207784851
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