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リザバーコンピューティング~時系列パターン認識のための高速機械学習の理論とハードウェア~

田中 剛平, 中根 了昌, 廣瀬 明  著

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価格 \3,960(税込)         

発行年月 2021年03月
出版社/提供元
言語 日本語
媒体 冊子
ページ数/巻数 6p,207p
大きさ 22cm
ジャンル 和書/理工学/情報学/人工知能
ISBN 9784627855311
商品コード 1032769772
NDC分類 007.13
基本件名 機械学習
本の性格 実務向け
新刊案内掲載月 2021年05月1週
商品URL
参照
https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=1032769772

著者紹介

田中 剛平(著者):東京大学特任准教授 博(科学)
中根 了昌(著者):東京大学特任准教授 博(工)
廣瀬 明(著者):東京大学教授 工博

内容

深層学習時代の注目技術、初の解説書!

「リザバーコンピューティング」は、深層学習(ディープラーニング)の最大の難点である「計算コスト」の問題を克服すべく精力的に研究が進められ、
・直近では、時系列パターン認識用の高速機械学習手法として、
・近い未来には、高効率な機械学習デバイスの基礎原理として、
・将来的には、「AI ハードウェアの基盤」になりうる技術として、
高い期待を集めています。

本書では、この技術を数理・アルゴリズムの視点(ソフトウェア実装)とデバイス開発・実装の視点(ハードウェア実装)の両面から解説。読者のバックグラウンド・モチベーションを問わず入門できるよう、ニューラルネットの原理や、デバイス・ハードウェア選定の発想から順を追って紐解きます。時系列パターン認識問題への実行例をPythonサンプルコードとともに示し、リザバーコンピューティングの「使い方」も体感しながら読み進められるよう配慮されています。

目次

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