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Mathematische Grundlagen des überwachten maschinellen Lernens

Mathematische Grundlagen des überwachten maschinellen Lernens

von Konrad Engel
Softcover - 9783662681336
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Beschreibung

Dieses Buch behandelt die gängigsten Methoden zur Klassifikation von digitalisierten Objekten. Jedem Objekt ist ein Punkt im Euklidischen Raum passender Dimension zugeordnet. Das Lernen basiert auf einer Menge von Punkten, für die die zugehörige Klasse bekannt ist. Eine Reduktion der Dimension sowie elementare und anspruchsvollere Methoden zur Ermittlung schnell berechenbarer Funktionen, mit denen man aus einem Punkt die zugehörige Klasse mit einer möglichst geringen Fehlerrate ableiten kann, werden hergeleitet und in einer einheitlichen Herangehensweise begründet. Die recht elementaren Beweise werden im Wesentlichen mit Mitteln der Linearen Algebra geführt, nur für die neuronalen Netze wird etwas Analysis benötigt.

Die Produktfamilie WissensExpress bietet Ihnen Lehr- und Lernbücher in kompakter Form. Die Bücher liefern schnell und verständlich fundiertes Wissen.

Optimierungstheoretische Methoden

Details

Verlag Springer Berlin
Ersterscheinung 02. Mai 2024
Maße 23.5 cm x 15.5 cm
Gewicht 166 Gramm
Format Softcover
ISBN-13 9783662681336
Seiten 85

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