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出版社名:共立出版
出版年月:2010年10月
ISBN:978-4-320-12255-0
237P 22cm
情報論的学習理論
山西健司/著
組合員価格 税込 4,158
(通常価格 税込 4,620円)
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「学習とは確率的コンプレキシティを最小化するモデルを探すことである」という明快な指針の下、機械学習の問題解決法を示す。
「学習とは確率的コンプレキシティを最小化するモデルを探すことである」という明快な指針の下、機械学習の問題解決法を示す。
内容紹介・もくじなど
もくじ情報:第1章 符号化と学習;第2章 一括学習とモデル選択;第3章 逐次符号化と逐次的予測;第4章 拡張型確率的コンプレキシティと学習;第5章 学習と最適化アルゴリズム;第6章 アンサンブル学習;第7章 動的モデル選択;第8章 完全なるMDL原理に向けて;第9章 おわりに―情報論的学習理論のまとめと今後
もくじ情報:第1章 符号化と学習;第2章 一括学習とモデル選択;第3章 逐次符号化と逐次的予測;第4章 拡張型確率的コンプレキシティと学習;第5章 学習と最適化アルゴリズム;第6章 アンサンブル学習;第7章 動的モデル選択;第8章 完全なるMDL原理に向けて;第9章 おわりに―情報論的学習理論のまとめと今後
著者プロフィール
山西 健司(ヤマニシ ケンジ)
1987年東京大学大学院工学系計数工学専門課程修士課程修了。1987年‐2008年NEC中央研究所にて機械学習、データマイニング、テキストマイニング、情報理論の研究開発に従事。1992年‐1995年NEC Research Institute,Inc.(U.S.A)にVisiting Scientistとして出向。2002年‐2008年NEC主席研究員。2005年‐2008年NECデータマイニング技術センター長。現在、東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻教授、博士(工学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
山西 健司(ヤマニシ ケンジ)
1987年東京大学大学院工学系計数工学専門課程修士課程修了。1987年‐2008年NEC中央研究所にて機械学習、データマイニング、テキストマイニング、情報理論の研究開発に従事。1992年‐1995年NEC Research Institute,Inc.(U.S.A)にVisiting Scientistとして出向。2002年‐2008年NEC主席研究員。2005年‐2008年NECデータマイニング技術センター長。現在、東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻教授、博士(工学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)