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Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1332131824 |
Art des Inhalts | Lehrbuch |
Titel | Maschinelles Lernen für die Ingenieurwissenschaften : Einführung in physikalisch informierte, erklärbare Lernverfahren für KI in technischen Anwendungen / von Marcus J Neuer |
Person(en) | Neuer, Marcus J. (Verfasser) |
Organisation(en) | SpringerLink (Online service) (Sonstige) |
Ausgabe | 1st ed. 2024 |
Verlag | Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, Imprint: Springer Vieweg |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2024 |
Umfang/Format | Online-Ressource, XVII, 260 S. 78 Abb., 49 Abb. in Farbe. : online resource. |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Neuer, Marcus J.: Maschinelles Lernen für die Ingenieurwissenschaften |
Inhalt | 1Einführung in die Arbeit mit Daten -- 2. Daten als Stochastischer Prozess -- 3.Explorative Analyse (Säubern von Daten, Histogramme, Hauptkomponentenanalyse, Mathematische Transformationen) -- 4.Grundlagen überwachter und unüberwachter Lernverfahren -- 5.Physikalisch-Informierte Lernverfahren (Optimierungsmethoden der Datenvorverarbeitung, Integration von transformativ-angereicherten Daten, Integration von mathematischen Modellen) -- 6.Stochastische Lernverfahren (Mixture-Density Netze, Kredale Netze) -- 7.Semantische Datenbanken -- 8.Erklärbare, vertrauenswürdige künstliche Intelligenz |
Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:101:1-2406080411541.339281185082 DOI: 10.1007/978-3-662-68216-6 |
URL | https://doi.org/10.1007/978-3-662-68216-6 |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-662-68216-6 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Ingenieurwissenschaften ; Maschinelles Lernen ; Künstliche Intelligenz |
DDC-Notation | 620.00285631 [DDC23ger] |
Sachgruppe(n) | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau ; 004 Informatik |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
