Learning Bayesian Networks
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Beschreibung
"Learning Bayesian Networks" von Richard E. Neapolitan ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Theorie und Anwendung von Bayes'schen Netzwerken beschäftigt. Das Buch bietet eine detaillierte Einführung in die statistischen Grundlagen und mathematischen Konzepte hinter Bayes'schen Netzwerken, die als grafische Modelle zur Darstellung von Unsicherheiten in komplexen Systemen verwendet werden. Neapolitan erklärt die Struktur und Komponenten eines Bayes'schen Netzwerks, einschließlich Knoten, Kanten und bedingter Wahrscheinlichkeiten. Er behandelt sowohl diskrete als auch kontinuierliche Variablen und erläutert Methoden zur Schätzung der Parameter solcher Netzwerke aus Daten. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf Algorithmen für Inferenz und Lernen in Bayes'schen Netzwerken. Dazu gehören Techniken wie Maximum-Likelihood-Schätzung, Erwartungs-Maximierung sowie verschiedene Ansätze zum Strukturlernen. Neapolitan diskutiert auch praktische Anwendungen dieser Modelle in Bereichen wie Medizin, Ingenieurwesen und künstlicher Intelligenz. Das Buch ist sowohl für Studierende als auch für Fachleute konzipiert, die ein tiefgehendes Verständnis von Bayes'schen Netzwerken erlangen möchten. Es bietet zahlreiche Beispiele, Übungen und Fallstudien, um das theoretische Wissen zu festigen und praktische Fähigkeiten zu entwickeln.
Produktdetails
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Über den Autor
- hardcover
- 634 Seiten
- Erschienen 1985
- Springer
- hardcover
- 456 Seiten
- Erschienen 1995
- Springer
- paperback
- 448 Seiten
- Erschienen 2013
- Springer
- Kartoniert
- 246 Seiten
- Erschienen 2018
- Springer
- Kartoniert
- 339 Seiten
- Erschienen 2015
- Springer
- Gebunden
- 352 Seiten
- Erschienen 1990
- Chapman and Hall/CRC
- paperback
- 93 Seiten
- Erschienen 2023
- American Mathematical Society
- paperback
- 204 Seiten
- Erschienen 1999
- Springer
- paperback
- 380 Seiten
- Erschienen 2019
- Springer




