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    Buch
    Buch
    Cambridge, Massachusetts : The MIT Press
    UID:
    kobvindex_GFZ865398267
    Umfang: xxii, 775 Seiten , Illustrationen, Diagramme
    ISBN: 9780262035613
    Serie: Adaptive computation and machine learning
    Inhalt: Applied math and machine learning basics. Linear algebra -- Probability and information theory -- Numerical computation -- Machine learning basics -- Deep networks: modern practices. Deep feedforward networks -- Regularization for deep learning -- Optimization for training deep models -- Convolutional networks -- Sequence modeling: recurrent and recursive nets -- Practical methodology -- Applications -- Deep learning research. Linear factor models -- Autoencoders -- Representation learning -- Structured probabilistic models for deep learning -- Monte Carlo methods -- Confronting the partition function -- Approximate inference -- Deep generative models
    Anmerkung: Literaturverzeichnis: Seite 711-766 , Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke , Weitere Infos unter http://www.deeplearningbook.org/
    Sprache: Englisch
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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