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ISBN/EAN: 978-3-8362-7425-8
Einband: gebundenes Buch
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Auflage:
2. Auflage 2020
Erschienen am:
Sprache:
Deutsch
Umfang:
496 S.
Format (T/L/B):
3.4 x 24.7 x 17.5 cm
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Deep Learning mit TensorFlow, Keras und TensorFlow.js

Einstieg, Konzepte und KI-Projekte mit Python, JavaScript und HTML5. Aktuell zu TensorFlow 2

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Beschreibung

Deep Learning - eine Schlüsseltechnologie der Künstlichen Intelligenz. Neuronale Netze bringen Höchstleistung, wenn sie zu Deep-Learning-Modellen verknüpft werden - vorausgesetzt, Sie machen es richtig. Große und gute Trainingsdaten beschaffen, geschickt implementieren. lernen Sie hier, wie Sie die mächtige Technologie wirklich in Ihren Dienst nehmen. Unsere Autoren zeigen Ihnen sowohl die Arbeit mit Python und Keras als auch für den Browser mit JavaScript, HTML5 und TensorFlow.js. Aus dem Inhalt: DeepLearningGrundkonzepteInstallation der FrameworksVorgefertigte Modelle verwendenDatenanalyse und vorbereitungConvolutional Networks, LSTM, RNN, Pooling.Aufgaben eines Modells richtig festlegenEigene Modelle trainierenOverfitting und Underfitting vermeidenErgebnisse visualisieren

Über Matthieu Deru, Alassane Ndiaye

Dr. Matthieu Deru ist Senior Software-Engineer (R&D) und UX-Designer für interaktive Systeme am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI). Seine Projekterfahrung umfasst Themengebiete, die so vielseitig sind wie die Anwendungsfelder der KI, von intelligenten Benutzerschnittstellen bis zu komplexen Vorhersagenmodellen für die Elektromobilität.