- 発売日:2021/03/27
- 出版社:森北出版
- ISBN:9784627855311
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商品説明
深層学習時代の注目技術、初の解説書!
「リザバーコンピューティング」は、深層学習(ディープラーニング)の最大の難点である「計算コスト」の問題を克服すべく精力的に研究が進められ、
・直近では、時系列パターン認識用の高速機械学習手法として、
・近い未来には、高効率な機械学習デバイスの基礎原理として、
・将来的には、「AI ハードウェアの基盤」になりうる技術として、
高い期待を集めています。
本書では、この技術を数理・アルゴリズムの視点(ソフトウェア実装)とデバイス開発・実装の視点(ハードウェア実装)の両面から解説。読者のバックグラウンド・モチベーションを問わず入門できるよう、ニューラルネットの原理や、デバイス・ハードウェア選定の発想から順を追って紐解きます。時系列パターン認識問題への実行例をPythonサンプルコードとともに示し、リザバーコンピューティングの「使い方」も体感しながら読み進められるよう配慮されています。
「リザバーコンピューティング」は、深層学習(ディープラーニング)の最大の難点である「計算コスト」の問題を克服すべく精力的に研究が進められ、
・直近では、時系列パターン認識用の高速機械学習手法として、
・近い未来には、高効率な機械学習デバイスの基礎原理として、
・将来的には、「AI ハードウェアの基盤」になりうる技術として、
高い期待を集めています。
本書では、この技術を数理・アルゴリズムの視点(ソフトウェア実装)とデバイス開発・実装の視点(ハードウェア実装)の両面から解説。読者のバックグラウンド・モチベーションを問わず入門できるよう、ニューラルネットの原理や、デバイス・ハードウェア選定の発想から順を追って紐解きます。時系列パターン認識問題への実行例をPythonサンプルコードとともに示し、リザバーコンピューティングの「使い方」も体感しながら読み進められるよう配慮されています。
目次
第1章 はじめに
第2章 人工ニューラルネットワーク
第3章 エコーステートネットワーク
第4章 時系列パターン認識の基礎問題
第5章 時系列パターン認識の応用問題
第6章 リキッドステートマシン
第7章 物理リザバーコンピューティング
第8章 物理リザバーコンピューティングの要素技術
第9章 将来展望
第2章 人工ニューラルネットワーク
第3章 エコーステートネットワーク
第4章 時系列パターン認識の基礎問題
第5章 時系列パターン認識の応用問題
第6章 リキッドステートマシン
第7章 物理リザバーコンピューティング
第8章 物理リザバーコンピューティングの要素技術
第9章 将来展望
リザバーコンピューティング
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