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Zustand: New. 2019. 1st Edition. Paperback. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
Zustand: new. Pages: 352 Language: Russian. Glubokoe obuchenie - eto razdel iskusstvennogo intellekta, tsel kotorogo nauchit kompjutery obuchatsja s pomoschju nejronnykh setej - tekhnologii, sozdannoj po obrazu i podobiju chelovecheskogo mozga. Onlajn-perevodchiki, bespilotnye avtomobili, rekomendatsii po vyboru tovarov imenno dlja vas i virtualnye golosovye pomoschniki - vot lish neskolko dostizhenij, kotorye stali vozmozhny, blagodarja glubokomu obucheniju. "Grokaem glubokoe obuchenie" nauchit konstruirovat nejronnye seti s nulja! Endrju Trask znakomit so vsemi detaljami i tonkostjami etoj nelegkoj zadachi. Python i biblioteka NumPy sposobny nauchit vashi nejronnye seti videt i raspoznavat izobrazhenija, perevodit ljubye teksty na vse jazyki mira i dazhe pisat ne khuzhe Shekspira! Chto vy najdete vnutri knigi * Teoreticheskie osnovy glubokogo obuchenija* Priemy sozdanija i obuchenija nejronnykh setej * Rabota s estestvennym jazykom * Federativnoe obuchenie i rabota s konfidentsialnymi dannymi Vam ne ponadobjatsja spetsialnye navyki, vykhodjaschie za ramki shkolnogo kursa matematiki i bazovykh navykov programmirovanija Perevodchik: Kiselev A. 9785446113347.
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Zustand: New. Key Features:* Build neural networks that can see and understand images* Build an A.I. that will learn to defeat you in a classic Atari game* Hands-on Learning Written for readers with high school-level math and intermediateprogramming skills. Experience wi.
Taschenbuch. Zustand: Neu. Grokking Deep Learning | Andrew W Trask | Taschenbuch | Kartoniert / Broschiert | Englisch | 2019 | Manning Publications | EAN 9781617293702 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu.
Zustand: New. Von den Grundlagen Neuronaler Netze ueber Machine Learning bis hin zu Deep-Learning-AlgorithmenAnschauliche Diagramme, Anwendungsbeispiele in Python und der Einsatz von NumPyKeine Vorkenntnisse in Machine Learning o.
Sprache: Deutsch
Verlag: MITP Verlags Gmbh Dez 2019, 2019
ISBN 10: 3747500153 ISBN 13: 9783747500156
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -Aus dem Inhalt:MITP Verlags GmbH, Augustinusstraße 9a, 50226 Frechen 354 pp. Deutsch.
Sprache: Deutsch
Verlag: MITP Verlags Gmbh Dez 2019, 2019
ISBN 10: 3747500153 ISBN 13: 9783747500156
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - Von den Grundlagen Neuronaler Netze über Machine Learning bis hin zu Deep-Learning-AlgorithmenAnschauliche Diagramme, Anwendungsbeispiele in Python und der Einsatz von NumPyKeine Vorkenntnisse in Machine Learning oder höherer Mathematik erforderlichDeep Learning muss nicht kompliziert sein. Mit diesem Buch lernst du anhand vieler Beispiele alle Grundlagen, die du brauchst, um Deep-Learning-Algorithmen zu verstehen und anzuwenden. Dafür brauchst du nichts weiter als Schulmathematik und Kenntnisse der Programmiersprache Python. Alle Codebeispiele werden ausführlich erläutert und mathematische Hintergründe anhand von Analogien veranschaulicht. Der Autor erklärt leicht verständlich, wie Neuronale Netze lernen und wie sie mit Machine-Learning-Verfahren trainiert werden können. Du erfährst, wie du dein erstes Neuronales Netz erstellst und wie es mit Deep-Learning-Algorithmen Bilder erkennen sowie natürliche Sprache verarbeiten und modellieren kann. Hierbei kommen Netze mit mehreren Schichten wie CNNs und RNNs zum Einsatz. Fokus des Buches ist es, Neuronale Netze zu trainieren, ohne auf vorgefertigte Python-Frameworks zurückzugreifen. So verstehst du Deep Learning von Grund auf und kannst in Zukunft auch komplexe Frameworks erfolgreich für deine Projekte einsetzen.Aus dem Inhalt:Parametrische und nichtparametrische ModelleÜberwachtes und unüberwachtes LernenVorhersagen mit mehreren Ein- und AusgabenFehler messen und verringernHot und Cold LearningBatch- und stochastischer GradientenabstiegÜberanpassung vermeidenGeneralisierungDropout-VerfahrenBackpropagation und Forward PropagationBilderkennungVerarbeitung natürlicher Sprache (NLP)SprachmodellierungAktivierungsfunktionenSigmoid-FunktionTangens hyperbolicusSoftmaxConvolutional Neural Networks (CNNs)Recurrent Neural Networks (RNNs)Long Short-Term Memory (LSTM)Deep-Learning-Framework erstellen.
Anbieter: preigu, Osnabrück, Deutschland
Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuronale Netze und Deep Learning kapieren | Der einfache Praxiseinstieg mit Beispielen in Python | Andrew W. Trask | Taschenbuch | mitp Professional | 360 S. | Deutsch | 2019 | MITP Verlags GmbH | EAN 9783747500156 | Verantwortliche Person für die EU: mitp Verlags GmbH & Co. KG, Steffen Dralle, Augustinusstr. 9a, 50226 Frechen, steffen[dot]dralle[at]mitp[dot]de | Anbieter: preigu.