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  • 1
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Berlin : Springer Spektrum
    Signatur: M 19.93299
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XIV, 249 Seiten , mit 111 Abbildungen und 5 Tabellen
    ISBN: 978-3-662-47095-4
    Serie: Springer Reference Naturwissenschaften
    Klassifikation:
    Informatik
    Sprache: Deutsch
    Anmerkung: Enthalten: GeoVisual Analytics / Doris Dransch, Mike Sips und Andrea Unger (S. 21-44)
    Standort: Kompaktmagazin oben
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 2
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Boston : Addison-Wesley
    Signatur: 18/M 18.92932
    In: The C++ in-depth series
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: xii, 239 Seiten , Illustrationen
    Ausgabe: Second edition
    ISBN: 978-0-13-499783-4
    Serie: The C++ in-depth series
    Klassifikation:
    Informatik
    Sprache: Englisch
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 3
    Signatur: 18/M 18.91842
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XXV, 492 Seiten , 151 x 228 x 32
    ISBN: 9781491910399
    Klassifikation:
    Informatik
    Sprache: Englisch
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 4
    Signatur: 18/M 17.90672
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: 418 Seiten , Illustrationen, Diagramme , 24 cm x 17 cm
    Ausgabe: 1. Auflage
    ISBN: 3958454224 , 9783958454224 , 9783958454248 (electronic) , 9783958454231 (electronic)
    Originaltitel: Python machine learning
    Klassifikation:
    Informatik
    Sprache: Deutsch
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 5
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Berlin : Lehmanns Media
    Signatur: 18/M 16.89976
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: viii, 948 Seiten , Illustrationen , 24 cm
    Ausgabe: 2. Auflage (= Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage)
    ISBN: 3865417981 , 9783865417985
    Klassifikation:
    Informatik
    Sprache: Deutsch
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 6
    Signatur: 18/M 16.90280
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: 500 Seiten
    Ausgabe: 3., aktualisierte und erweiterte Auflage
    ISBN: 9783446445642
    Klassifikation:
    Informatik
    Sprache: Deutsch
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 7
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Köln : Taschen
    Signatur: M 16.90279
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: 480 Seiten , 1 Poster
    ISBN: 9783836528795
    Klassifikation:
    Informatik
    Sprache: Unbestimmte Sprache , Unbestimmte Sprache , Unbestimmte Sprache
    Anmerkung: Introduction / Sandra RendgenHow I strive to understand what it is like not to understand / Richard Saul Wurman -- How data changed journalism / Simon Rogers -- Turning visualisations into stories and "big pictures" / Paolo Ciurrarelli -- Projects. Location ; Time ; Category ; Hierarchy..
    Standort: Kompaktmagazin oben
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
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  • 8
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Chicester : Wiley-Blackwell
    Signatur: 18/M 15.0287
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Learn a simpler and more effective way to analyze data and predict outcomes with Python Machine Learning in Python shows you how to successfully analyze data using only two core machine learning algorithms, and how to apply them using Python. By focusing on two algorithm families that effectively predict outcomes, this book is able to provide full descriptions of the mechanisms at work, and the examples that illustrate the machinery with specific, hackable code. The algorithms are explained in simple terms with no complex math and applied using Python, with guidance on algorithm selection, data preparation, and using the trained models in practice. You will learn a core set of Python programming techniques, various methods of building predictive models, and how to measure the performance of each model to ensure that the right one is used. The chapters on penalized linear regression and ensemble methods dive deep into each of the algorithms, and you can use the sample code in the book to develop your own data analysis solutions. Machine learning algorithms are at the core of data analytics and visualization.In the past, these methods required a deep background in math and statistics, often in combination with the specialized R programming language. This book demonstrates how machine learning can be implemented using the more widely used and accessible Python programming language. * Predict outcomes using linear and ensemble algorithm families * Build predictive models that solve a range of simple and complex problems * Apply core machine learning algorithms using Python * Use sample code directly to build custom solutions Machine learning doesn't have to be complex and highly specialized. Python makes this technology more accessible to a much wider audience, using methods that are simpler, effective, and well tested. Machine Learning in Python shows you how to do this, without requiring an extensive background in math or statistics.
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XXIX, 326 S. : Ill., graph. Darst.
    ISBN: 9781118961742
    Klassifikation:
    Informatik
    Standort: Lesesaal
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 9
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press
    Signatur: M 15.0095
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: "Big Data" is on the covers of Science, Nature, the Economist, and Wired magazines, on the front pages of the Wall Street Journal and the New York Times. But despite the media hyperbole, as Christine Borgman points out in this examination of data and scholarly research, having the right data is usually better than having more data; little data can be just as valuable as big data. In many cases, there are no data -- because relevant data don't exist, cannot be found, or are not available. Moreover, data sharing is difficult, incentives to do so are minimal, and data practices vary widely across disciplines. Borgman, an often-cited authority on scholarly communication, argues that data have no value or meaning in isolation; they exist within a knowledge infrastructure -- an ecology of people, practices, technologies, institutions, material objects, and relationships.After laying out the premises of her investigation -- six "provocations" meant to inspire discussion about the uses of data in scholarship -- Borgman offers case studies of data practices in the sciences, the social sciences, and the humanities, and then considers the implications of her findings for scholarly practice and research policy. To manage and exploit data over the long term, Borgman argues, requires massive investment in knowledge infrastructures; at stake is the future of scholarship.
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: xvi, 383 S. , Ill.
    ISBN: 9780262028561
    Klassifikation:
    Informatik
    Standort: Kompaktmagazin oben
    Zweigbibliothek: GFZ Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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