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Bøker av Rudolf Kruse

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  • av Rudolf Kruse, Christian Borgelt, Matthias Steinbrecher, m.fl.
    726,-

  • - A Methodological Introduction
    av Rudolf Kruse
    530,-

    This textbook provides a clear and logical introduction to the field, covering the fundamental concepts, algorithms and practical implementations behind efforts to develop systems that exhibit intelligent behavior in complex environments. This enhanced third edition has been fully revised and expanded with new content on deep learning, scalarization methods, large-scale optimization algorithms, and collective decision-making algorithms. Features: provides supplementary material at an associated website; contains numerous classroom-tested examples and definitions throughout the text; presents useful insights into all that is necessary for the successful application of computational intelligence methods; explains the theoretical background underpinning proposed solutions to common problems; discusses in great detail the classical areas of artificial neural networks, fuzzy systems and evolutionary algorithms; reviews the latest developments in the field, covering such topics as ant colony optimization and probabilistic graphical models.

  • - A Methodological Introduction
    av Frank Klawonn, Rudolf Kruse, Christian Borgelt, m.fl.
    919,-

    This classroom-tested book discusses artificial neural networks, evolutionary algorithms, fuzzy systems and Bayesian networks, covering ant colony optimization and probabilistic graphical models. Includes examples, illustrations and definitions throughout.

  • av Frank Klawonn, Rudolf Kruse, Christian Borgelt & m.fl.
    552,-

    Eines der spannendsten Themen im Bereich intelligenter Systeme - von namhaften Autoren geschrieben - zum Lernen und Nachschlagen. Das Buch führt in das Thema der Neuronalen Netze ein und weist darüber hinaus den Weg bis zum vollen Verständnis modernster Fuzzy-Systeme. Neuronale Netze sind ein wichtiges Werkzeug in den Bereichen der Datenanalyse und Mustererkennung. Ursprünglich durch das biologische Vorbild inspiriert, wurde eine Vielfalt neuronaler Netze für verschiedenste Anwendungen entwickelt. Ihre Kopplung mit Fuzzy-Systemen führt zu den sogenannten Neuro-Fuzzy-Systemen. Diese weisen die Lernfähigkeit Neuronaler Netze auf und bieten gleichzeitig den Vorteil einer transparenten regelbasierten Struktur. Sie sind daher besonders vorteilhaft für Anwendungsbereiche, in denen verständliche Lösungen aus Daten erzeugt werden müssen.

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