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最短コースでわかる ディープラーニングの数学
AIのブラックボックスを開けよう! ディープラーニングの本質を理解するために必要な「数学」を「最短コース」で学べます! 「ディープラーニング」の動作原理を「本当に」理解できる本です。 本書では、ディープラーニングの理解には欠かせない数学を高校1年生レベルから、やさしく解説します。 (微分、ベクトル、行列、確率など) 最短コースで理解できるように、解説する数学の分野は必要最低限のものだけに絞り、その相関関係を★特製の綴込マップ★にまとめました。 また、数学を使ってイチから記述したコードをJupyter Notebook形式で提供しますので実際に動かしながら学ぶことができます。 「ディープラーニング」の動作原理を「本当に」理解できる本です。 【導入編】 1章 機械学習入門 【理論編】 2章 微分・積分 3章 ベクトル・行列 4章 多変数関数の微分 5章 指数関数・対数関数 6章 確率・統計 【実践編】 7章 線形回帰モデル(回帰) 8章 ロジスティック回帰モデル(2値分類) 9章 ロジスティック回帰モデル(多値分類) 10章 ディープラーニングモデル 【発展編】 11章 実用的なディープラーニングを目指して
| 著者 | 赤石 雅典 |
|---|---|
| 発行年月 | 2019/04 |
| 出版社 | 株式会社日経ビーピー |
| ジャンル | ビジネス(社会/法律/経済/経営) |
| 関連サイト | https://www.nikkeibp.co.jp/atclpubmkt/book/19/273470/ |
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