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Künstliches Neuronales Netz für das Bauwesen
Details
In den letzten Jahren haben künstliche neuronale Netze (ANN) und künstliche Intelligenz (KI) im Allgemeinen im Hinblick auf ihre Anwendungen in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen - von der Verwaltung großer Datenmengen bis zur medizinischen Diagnose - große Aufmerksamkeit erregt. ANN-Techniken werden bereits in alltäglichen Anwendungen wie personalisierte Werbung, virtuelle Assistenten, autonomes Fahren usw. eingesetzt. Der Beginn des Durchbruchs bei der Regeneration von ANNs lässt sich bis ins Jahr 2005 zurückverfolgen und kann auf die Entwicklung neuartiger Lernarchitekturen wie Convolutional Neural Networks (CNN) und Deep Belief Networks (DBN) zurückgeführt werden, wobei bis heute erhebliche Fortschritte erzielt und neue Methoden wie Generative Adversarial Networks (GAN) vorgeschlagen worden sind. Gegenwärtig werden ANN-basierte Modelle in verschiedenen technischen Anwendungen weit verbreitet.
Autorentext
Dr. Shahide Dehghan, Ph.D., Dipartimento di Geografia, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Le competenze tecniche sono: climatologia, analisi statistica, geografia, rischi geo-naturali, geomorfologia, analisi dei fattori, analisi dei dati, cambiamenti climatici, atmosfera, riscaldamento globale, scienze del clima, investimenti assicurativi, risorse idriche.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786205811474
- Sprache Deutsch
- Genre Sonstige Technikbücher
- Größe H220mm x B150mm x T6mm
- Jahr 2023
- EAN 9786205811474
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-620-5-81147-4
- Veröffentlichung 20.03.2023
- Titel Künstliches Neuronales Netz für das Bauwesen
- Autor Shahide Dehghan , Hossein Norouzi , Hossein Gholami
- Gewicht 167g
- Herausgeber Verlag Unser Wissen
- Anzahl Seiten 100