Desde la aparición de las computadoras, sus primeras tareas han sido resolver problemas difíciles para el ser humano y para ello se las ha programado con reglas formales y que funcionan para cada problema específico. El aprendizaje automático ha roto, en parte, este paradigma y ha permitido que muchos de estos problemas se solucionen sin que las máquinas sean programadas con algoritmos particulares, sino de manera general, a partir de la experiencia.Los algoritmos emulan la función del cerebro humano y se basan en el modelo de las redes neuronales. El aprendizaje profundo (deep learning) proporciona algoritmos de alto nivel que permiten tales caracterizaciones de manera automática y jerárquica. Este libro se centra en los dos modelos del aprendizaje profundo que han tenido gran impacto en la revolución de la inteligencia artificial: las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales recurrentes, cuyas aplicaciones serán comentadas y explicadas con ejemplos prácticos que incluyen su aplicación al campo médico, específicamente al estudio de la COVID-19.
Categorías: IMPRESOS A DEMANDA, TecnologÍa: cuestiones generales
Aprendizaje automático. Introducción al aprendizaje profundo
$101,250
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SKU: PAP01458248Categorías: IMPRESOS A DEMANDA, TecnologÍa: cuestiones generalesEtiquetas: 9786123175887, Carlos Véliz
| Peso | 0.585 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2.036 × 17 × 24 cm |
| ISBN | 9786123175887 |
| Autor | Carlos Véliz |
| Editorial | Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Año De Edición | 2020-08-01 |
| Número De Páginas | 344 |
| País | Perú |
| Formato | Libro Impreso Bajo Demanda |
| Terminado | Tapa Blanda |
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