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内容紹介・もくじなど
著者プロフィール
ネルソン,ハラ(ネルソン,ハラ)
ジェームズ・マディソン大学の数学の准教授。ニューヨーク大学のクーラント数学科学研究所で数学の博士号を取得した。ジェームズ・マディソン大学の前は、ミシガン大学アナーバー校のポスドク准教を務めていた。数理モデリングを専門とし、公共部門の緊急サービスやインフラサービスのコンサルティングを行っている。複雑なアイデアを単純で実用的な用語に翻訳することを好む。残忍な内戦中のレバノンで育ち、幼い頃にミサイルの爆発で髪を失った。この出来事とその後の多くの出来事が、人間の行動、知能の性質、AIへの彼女の関心を形作った ネルソン,ハラ(ネルソン,ハラ)
ジェームズ・マディソン大学の数学の准教授。ニューヨーク大学のクーラント数学科学研究所で数学の博士号を取得した。ジェームズ・マディソン大学の前は、ミシガン大学アナーバー校のポスドク准教を務めていた。数理モデリングを専門とし、公共部門の緊急サービスやインフラサービスのコンサルティングを行っている。複雑なアイデアを単純で実用的な用語に翻訳することを好む。残忍な内戦中のレバノンで育ち、幼い頃にミサイルの爆発で髪を失った。この出来事とその後の多くの出来事が、人間の行動、知能の性質、AIへの彼女の関心を形作った |
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本書は、特異値分解や最適化、グラフ理論といった数学的基礎から、自然言語処理、オペレーションズ・リサーチまで、AIを支える広範な数学を順を…(続く)
本書は、特異値分解や最適化、グラフ理論といった数学的基礎から、自然言語処理、オペレーションズ・リサーチまで、AIを支える広範な数学を順を追って丁寧に解説します。実践的な応用例を補完する公開データセットとJupyter NotebookがGitHubに用意されており、理論と実践を行き来しながら理解を深めることができる構成になっています。
もくじ情報:1章 なぜAIの数学を学ぶのか;2章 データ、データ、データ;3章 データへの適合関数;4章 ニューラルネットワークの最適化;5章 畳み込みニューラルネットワークとコンピュータビジョン;6章 特異値分解:画像処理、自然言語処理、ソーシャルメディア;7章 自然言語処理:ベクトル化と時系列;8章 確率的生成モデル;9章 グラフモデル;10章 オペレーションズ・リサーチ;11章 確率;12章 数学的論理;13章 AIと偏微分方程式;14章 AI、倫理、数学、法律、ポリシー