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Modelo de identificación de datos por simetría de dominios

AUTHOR Ramirez Alvarez, Anel
PUBLISHER Editorial Academica Espanola (04/27/2023)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description
Los algoritmos de identificación de datos son modelos útiles en áreas de investigación y desarrollo tecnológico donde se requieren funciones de reconocimiento de patrones para clasificar datos dentro de una definición; el modelo de simetría de dominios es un algoritmo de Machine Learning para la identificación de datos altamente eficiente, capaz de clasificar imágenes y sonidos con una baja cantidad de datos de entrenamiento, además de ser un modelo capaz de extrapolarse a la identificación de otro tipo de datos gracias a su etapa de modelado donde se aplica una contextualización sobre la naturaleza de los datos para el entrenamiento del sistema.A lo largo de este libro se desarrolla e implementa la automatización de este modelo; un modelo de accesible implementación, con un bajo coste computacional, ya que requiere de una muy baja cantidad de datos de entrenamiento, veloz, versátil en múltiples aplicaciones y altamente eficiente.
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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9786202122627
ISBN-10: 6202122625
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: Spanish
More Product Details
Page Count: 92
Carton Quantity: 76
Product Dimensions: 6.00 x 0.22 x 9.00 inches
Weight: 0.32 pound(s)
Country of Origin: US
Subject Information
BISAC Categories
Technology & Engineering | General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
Los algoritmos de identificación de datos son modelos útiles en áreas de investigación y desarrollo tecnológico donde se requieren funciones de reconocimiento de patrones para clasificar datos dentro de una definición; el modelo de simetría de dominios es un algoritmo de Machine Learning para la identificación de datos altamente eficiente, capaz de clasificar imágenes y sonidos con una baja cantidad de datos de entrenamiento, además de ser un modelo capaz de extrapolarse a la identificación de otro tipo de datos gracias a su etapa de modelado donde se aplica una contextualización sobre la naturaleza de los datos para el entrenamiento del sistema.A lo largo de este libro se desarrolla e implementa la automatización de este modelo; un modelo de accesible implementación, con un bajo coste computacional, ya que requiere de una muy baja cantidad de datos de entrenamiento, veloz, versátil en múltiples aplicaciones y altamente eficiente.
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