機械学習スタートアップシリーズ これならわかる深層学習入門(講談社) [電子書籍]
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機械学習スタートアップシリーズ これならわかる深層学習入門(講談社) [電子書籍]

瀧 雅人(著者)
価格:¥3,300(税込)
ゴールドポイント:660 ゴールドポイント(20%還元)(¥660相当)
フォーマット:
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出版社:講談社
公開日: 2018年11月09日
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機械学習スタートアップシリーズ これならわかる深層学習入門(講談社) の 商品概要

  • 機械学習の予備知識がない読者を、研究の最前線までしっかり連れて行く、ひとりでも学べる入門書! 深層学習の理論を初めて学ぶ人はもちろん、今度こそ理解したい人のために。 【甘利俊一先生推薦】 「世の中に人工知能の解説書は多いが、基礎から始め、その仕組みを理論的に明快に説明したのは本書が初めてといってよい」
  • 目次

    1章 はじめにJ
    2章 機械学習と深層学習J
    なぜ深層学習か?/機械学習とは何か/統計入門/機械学習の基礎/表現学習と深層学習の進展J
    3章 ニューラルネットJ
    神経細胞のネットワーク/形式ニューロン/パーセプトロン/順伝播型ニューラルネットワークの構造/ニューラルネットによる機械学習/活性化関数/なぜ深層とすることが重要なのかJ
    4章 勾配降下法による学習J
    勾配降下法/改良された勾配降下法/重みパラメータの初期値の取り方/訓練サンプルの前処理/J
    5章 深層学習の正則化J
    汎化性能と正則化/重み減衰/早期終了/重み共有/データ拡張とノイズの付加/バギング/ドロップアウト/深層表現のスパース化/バッチ正規化J
    6章 誤差逆伝播法J
    パーセプトロンの学習則とデルタ則/誤差逆伝播法/誤差逆伝播法はなぜ早いのか/勾配消失問題,パラメータ爆発とその対応策J
    7章 自己符号化器J
    データ圧縮と主成分分析/自己符号化器/スパース自己符号化器/積層自己符号化器と事前学習/デノイジング自己符号化器/収縮自己符号化器J
    8章 畳み込みニューラルネットJ
    一次視覚野と畳み込み/畳み込みニューラルネット/CNN の誤差逆伝播法/学習済みモデルと転移学習/CNN はどのようなパターンを捉えているのか/脱畳み込みネットワーク/インセプションモジュールJ
    9章 再帰型ニューラルネットJ
    時系列データ/再帰型ニューラルネット/機械翻訳への応用/RNN の問題点/長・短期記憶/再帰型ニューラルネットと自然言語処理J
    10章 ボルツマンマシンJ
    グラフィカルモデルと確率推論/ボルツマンマシン/ボルツマンマシンの学習と計算量爆発/ギブスサンプリングとボルツマンマシン/平均場近似/制限付きボルツマンマシン/コントラスティブダイバージェンス法とその理論/ディープビリーフネットワーク/ディープボルツマンマシンJ
    11章 深層強化学習J
    強化学習/関数近似と深層 Q ネット/アタリゲームと DQN/方策学習/アルファ碁J
    付録 確率の基礎/変分法

機械学習スタートアップシリーズ これならわかる深層学習入門(講談社) の商品スペック

書店分類コード K300
Cコード 3041
出版社名 講談社
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紙の本のISBN-13 9784061538283
ファイルサイズ 49.1MB
著者名 瀧 雅人
著述名 著者

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