Mathematische Grundlagen des überwachten maschinellen Lernens
Optimierungstheoretische Methoden
Springer Berlin Heidelberg
ISBN 978-3-662-68134-3
Standardpreis
Bibliografische Daten
eBook. PDF. Weiches DRM (Wasserzeichen)
2024
XI, 85 S. 20 Abbildungen, 10 Abbildungen in Farbe..
Umfang: 85 S.
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
ISBN: 978-3-662-68134-3
Weiterführende bibliografische Daten
Das Werk ist Teil der Reihe: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Produktbeschreibung
- Einführung
- Hauptkomponentenanalyse
- Perzeptron-Lernalgorithmus
- Fisher-Diskriminante
- Support-Vektor-Maschinen
- Vorwärtsgerichtete neuronale Netze
- Studierende der Mathematik, Physik und Informatik
- Forschende im Bereich des maschinellen Lernens
Autorinnen und Autoren
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Hersteller
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