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  • 1
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Cambridge, Massachusetts : The MIT Press
    Signatur: 19/M 18.91404
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Applied math and machine learning basics. Linear algebra -- Probability and information theory -- Numerical computation -- Machine learning basics -- Deep networks: modern practices. Deep feedforward networks -- Regularization for deep learning -- Optimization for training deep models -- Convolutional networks -- Sequence modeling: recurrent and recursive nets -- Practical methodology -- Applications -- Deep learning research. Linear factor models -- Autoencoders -- Representation learning -- Structured probabilistic models for deep learning -- Monte Carlo methods -- Confronting the partition function -- Approximate inference -- Deep generative models
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: xxii, 775 Seiten , Illustrationen, Diagramme
    ISBN: 9780262035613
    Serie: Adaptive computation and machine learning
    Klassifikation:
    Mathematik
    Paralleltitel: Erscheint auch als Deep learning
    Sprache: Englisch
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 2
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Shelter Island, NY : Manning
    Signatur: 19/M 18.91655
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: xxi, 361 Seiten , Illustrationen, Diagramme , 24 cm
    ISBN: 9781617294433
    URL: Cover
    Klassifikation:
    Mathematik
    Sprache: Englisch
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 3
    Signatur: M 19.92645
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Sie möchten endlich wissen, was sich hinter Schlagworten wie „Data Science“ und „Machine Learning“ eigentlich verbirgt - und was man alles damit anstellen kann? Auf allzu viel Mathematik würden Sie dabei aber gern verzichten? Dann sind Sie hier genau richtig: Dieses Buch bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Schlüsselkonzepte der Datenwissenschaft und ihrer Algorithmen - und zwar ohne Sie mit mathematischen Formeln und Details zu belasten! Der Fokus liegt - nach einer übergeordneten Einführung - auf Anwendungen des maschinellen Lernens zur Mustererkennung und Vorhersage von Ergebnissen: In jedem Kapitel wird ein Algorithmus erläutert und mit einem leicht verständlichen, realen Anwendungsbeispiel verknüpft. Die Kombination aus intuitiven Erklärungen und zahlreichen Abbildungen ermöglicht dabei ein grundlegendes Verständnis, das ohne mathematische Formelsprache auskommt. Abschließend werden auch die Grenzen und Nachteile der betrachteten Algorithmen explizit aufgezeigt. Das Buch beschreibt die Schlüsselalgorithmen der Datenwissenschaften bildlich und eingängig. Eine nützliche Einführung für Anfänger, ein guter Überblick für Geschäftsleute, die mit Analysten zusammenarbeiten, oder einfach ein anregendes Lesevergnügen für alle, die wissen wollen, was mit ihren Daten geschieht. Dr. David Stillwell, stellvertretender Direktor des Psychometrics Centre an der University of Cambridge Dank der exzellent veranschaulichten Konzepte konnten unsere Studenten aus den nicht-technischen Fächern die abstrakten Ideen des maschinellen Lernens ganz intuitiv verstehen. Ethan Chan, Big-Data-Dozent, Stanford University
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XXI, 179 Seiten , 11 Abbildungen
    ISBN: 978-3-662-56775-3
    Klassifikation:
    Mathematik
    Sprache: Deutsch
    Anmerkung: Das Wichtigste in Kürze … -- k-Means-Clustering -- Hauptkomponentenanalyse -- Assoziationsanalyse -- Soziale Netzwerkanalyse -- Regressionsanalyse -- k-nächste Nachbarn und Ausreißererkennung -- Support-Vektor-Maschine -- Entscheidungsbaum -- Random Forests -- Neuronale Netze -- A/B-Tests und vielarmige Banditen -- Anhang
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 4
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Georgia : Cadcamcae Works
    Signatur: M 18.91818
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: The SolidWorks Simulation 2018 Black Book, is written to help professionals as well as learners in performing various tedious jobs of Finite Element Analysis. The book follows a step by step methodology. This book explains the background work running behind your simulation analysis screen. The book covers almost all the information required by a learner to master the SolidWorks Simulation. The book starts with basics of FEA, goes through all the simulation tools and ends up with practical examples of analysis. Chapters on manual FEA ensure the firm understanding of FEA concepts through SolidWorks Simulation. The book contains our special sections named "Why?." We have given reasons for selecting every option in analysis under the "Why?" sections. The book explains the Solver selection, iteration methods like Newton-Raphson method and integration techniques used by SolidWorks Simulation for functioning. A chapter on Topology Study is added in this edition to help you understand the procedures of preparing model for analysis. Some of the salient features of this book are: In-Depth explanation of concepts Every new topic of this book starts with the explanation of the basic concepts. In this way, the user becomes capable of relating the things with real world. Topics Covered Every chapter starts with a list of topics being covered in that chapter. In this way, the user can easy find the topic of his/her interest easily. Instruction through illustration The instructions to perform any action are provided by maximum number of illustrations so that the user can perform the actions discussed in the book easily and effectively. There are about 800 illustrations that make the learning process effective. Tutorial point of view The book explains the concepts through the tutorial to make the understanding of users firm and long lasting. Each chapter of the book has tutorials that are real world projects. "Why?" The book explains the reasons for selecting options or setting a parameters in tutorials explained in the book. Project Free projects and exercises are provided to students for practicing. For Faculty If you are a faculty member, then you can ask for video tutorials on any of the topic, exercise, tutorial, or concept.
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: 416 Seiten , Illustrationen
    Ausgabe: 5th edition
    ISBN: 978-1-988722-28-3
    Klassifikation:
    Mathematik
    Sprache: Englisch
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 5
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Singapore : Springer Nature
    Signatur: 19/M 18.91609
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: This book presents operational modal analysis (OMA), employing a coherent and comprehensive Bayesian framework for modal identification and covering stochastic modeling, theoretical formulations, computational algorithms, and practical applications. Mathematical similarities and philosophical differences between Bayesian and classical statistical approaches to system identification are discussed, allowing their mathematical tools to be shared and their results correctly interpreted.Many chapters can be used as lecture notes for the general topic they cover beyond the OMA context. After an introductory chapter (1), Chapters 2-7 present the general theory of stochastic modeling and analysis of ambient vibrations. Readers are first introduced to the spectral analysis of deterministic time series (2) and structural dynamics (3), which do not require the use of probability concepts. The concepts and techniques in these chapters are subsequently extended to a probabilistic context in Chapter 4 (on stochastic processes) and in Chapter 5 (on stochastic structural dynamics). In turn, Chapter 6 introduces the basics of ambient vibration instrumentation and data characteristics, while Chapter 7 discusses the analysis and simulation of OMA data, covering different types of data encountered in practice. Bayesian and classical statistical approaches to system identification are introduced in a general context in Chapters 8 and 9, respectively.Chapter 10 provides an overview of different Bayesian OMA formulations, followed by a general discussion of computational issues in Chapter 11. Efficient algorithms for different contexts are discussed in Chapters 12-14 (single mode, multi-mode, and multi-setup). Intended for readers with a minimal background in mathematics, Chapter 15 presents the 'uncertainty laws' in OMA, one of the latest advances that establish the achievable precision limit of OMA and provide a scientific basis for planning ambient vibration tests. Lastly Chapter 16 discusses the mathematical theory behind the results in Chapter 15, addressing the needs of researchers interested in learning the techniques for further development. Three appendix chapters round out the coverage.This book is primarily intended for graduate/senior undergraduate students and researchers, although practitioners will also find the book a useful reference guide. It covers materials from introductory to advanced level, which are classified accordingly to ensure easy access. Readers with an undergraduate-level background in probability and statistics will find the book an invaluable resource, regardless of whether they are Bayesian or non-Bayesian. Dr.Au is Professor of Uncertainty, Reliability Risk in the Center for Engineering Dynamics and Institute for Risk Uncertainty, University of Liverpool (UK); and Chutian Professor in the School of Water Resources Hydropower Engineering, Wuhan University (China). He holds a PhD (2001, Caltech) in civil engineering and has been working in the area of the monograph for over twenty years. He performs fundamental and applied research in engineering risk methods and structural health monitoring. He has developed an advanced Monte Carlo method called Subset Simulation that has found applications in many disciplines, e.g., civil, mechanical, aerospace, electrical and nuclear engineering. He is experienced in full-scale dynamic testing of structures and has consulted on vibration projects on long-span pedestrian bridges, large-span floors, super-tall buildings and micro-tremors.Dr. Au is recipient of the IASSAR Junior Research Prize (2005), Nishino Prize (2011), JSPS Fellowship (2014) and Tan Chin Tuan Fellowship (2015).
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: xxiii, 542 Seiten , 28 Illustrationen, farbig; 130 Illustrationen, schwarz und weiß
    ISBN: 978-981-10-4117-4
    Klassifikation:
    Mathematik
    Sprache: Englisch
    Anmerkung: Introduction.- Spectral Analysis of Deterministic Process.- Structural Dynamics.- Spectral Analysis of Stationary Stochastic Process.- Stochastic Structural Dynamics.- Ambient Data Analysis and Simulation.- Bayesian Inference.- Classical Statistical Inference.- Bayesian OMA Framework.- Single Mode Problem.- Multi-Mode Problem.- Multi-Setup Problem.- Managing identification uncertainty.- Theory of Uncertainty Laws.
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 6
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Amsterdam : Elsevier
    Signatur: 19/M 16.90210
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XVII, 321 Seiten , Illustrationen, Diagramme
    Ausgabe: Second Edition
    Ausgabe: Online-Ausg.
    ISBN: 9780128044889
    Klassifikation:
    Mathematik
    Paralleltitel: Print version Environmental data analysis with matlab
    Sprache: Englisch
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 7
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Chichester, UK : John Wiley & Sons
    Signatur: 19/M 17.90495
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Beginning with the finite element method -- Programming the finite element method in Matlab -- Numerical integration and local coordinates -- The finite element method in two dimensions -- The finite element method in three dimensions -- Generalization of finite element concepts -- Heat transfer -- Landscape evolution -- Fluid flow in porous media -- Lithospheric flexure -- Deformation of earth's crust -- Going further
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XVII, 248 Seiten , Illustrationen
    ISBN: 9781119248620 , 9781119248651
    Klassifikation:
    Mathematik
    Paralleltitel: Online version Practical finite element modeling in earth science using Matlab
    Sprache: Englisch
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 8
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Boca Raton, FL : CRC Press
    Signatur: 19/M 16.89678
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XXV, 743, [16] S. , Ill., graph. Darst.
    ISBN: 9781482211290
    Serie: A Chapman & Hall book
    Klassifikation:
    Mathematik
    Sprache: Englisch
    Anmerkung: Introduction to performance tuningProfiling MATLAB® performance -- Standard performance-tuning techniques -- MATLAB®-specific techniques -- Implicit parallelization (vectorization and indexing) -- Explicit parallelization using MathWorks toolboxes -- Explicit parallelization by other means -- Using compiled code -- Memory-related techniques -- Graphics and GUI -- I/O techniques..
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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