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계산언어학 - 로봇 시스템의 언어 모델과 인공지능 - cover

계산언어학 - 로봇 시스템의 언어 모델과 인공지능

Fouad Sabry

Traduttore Baek Hyun

Casa editrice: 10 억 지식이 걸립니다 [Korean]

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Sinossi

빠르게 발전하는 로봇 과학 세계에서 계산 언어학을 이해하는 것은 가장 중요합니다. 이 책 "계산 언어학"은 언어와 기술의 교차점을 탐구하여 인공 지능과 자연어 처리를 형성하는 프로세스와 도구에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 기계가 언어를 이해하고 처리하는 방법에 대한 지식을 심화하고자 하는 전문가, 학생 및 애호가에게 필수적인 독서 자료입니다.
 
장 간략한 개요:
 
1: 계산 언어학: 계산 언어학의 기본 개념과 방법론을 탐구합니다.
 
2: 자연어 처리: 기계가 인간 언어를 이해할 수 있도록 하는 기술을 발견합니다.
 
3: 코퍼스 언어학: 기계 학습의 기본인 방대한 텍스트 컬렉션을 통한 언어 연구를 살펴봅니다.
 
4: 텍스트 코퍼스: 코퍼스를 사용하여 언어 모델을 훈련하고 자연어처리 시스템을 개선하는 방법을 알아봅니다.
 
5: 단어 의미 모호성 해소: 기계가 여러 해석이 있는 단어에서 의미를 어떻게 구별하는지 이해합니다.
 
6: 인지 언어학: 일체 포함 이해에 필수적인 언어와 사고의 관계를 탐구합니다.
 
7: 품사 태그: 기계가 문장에서 단어를 식별하고 분류하여 처리하는 방법을 알아봅니다.
 
8: 찰스 제이. 필모어: 현대 언어학과 자연어처리에 영향을 미친 이론을 가진 필모어의 작업을 탐구합니다.
 
9: 트리뱅크: 계산 모델에서 사용되는 언어의 주석이 달린 구문 구조를 연구합니다.
 
10: 통계적 기계 번역: 통계적 방법이 기계 번역 시스템에 적용되는 방식을 살펴봅니다.
 
11: 언어 범주: 언어 요소의 분류와 자연어처리 애플리케이션에서의 역할을 이해합니다.
 
12: 언어 및 커뮤니케이션 기술: 언어 기반 일체 포함의 발전을 주도하는 기술을 발견합니다.
 
13: 자연어 처리의 역사: 자연어처리의 진화와 현재 중요성에 대한 통찰력을 얻습니다.
 
14: 셈왈: 자연어처리 작업을 평가하는 데 중요한 셈왈 평가 시리즈를 살펴보세요.
 
15: 돌고래: 돌고래 프로젝트와 계산 언어학에 대한 기여에 대해 알아보세요.
 
16: 존 네르본: 계산 언어학 분야에서 네르본의 영향력 있는 업적을 알아보세요.
 
17: 국제 연맹(isrl): 데이터 공유에서 국제 표준 언어 리소스 번호의 역할을 연구하세요.
 
18: 에밀리 엠 벤더: 언어학 및 일체 포함 분야에서 다리의 선구적 기여를 이해하세요.
 
19: 기능 언어학: 기능 언어학과 계산 모델에 대한 응용 프로그램을 살펴보세요.
 
20: 어휘학: 언어 처리에 중요한 단어와 그 의미에 대한 연구를 살펴보세요.
 
21: 구문: 일체 포함 언어 이해에 필수적인 문장 구조를 지배하는 규칙을 알아보세요.
 
언어학과 기술 간의 격차를 메우면서, 이 책은 독자들에게 계산 언어학을 이해하고 발전시키기 위한 포괄적인 툴킷을 제공합니다. 이 주제를 탐구하고자 하는 학생이든, 전문성을 확장하고자 하는 전문가이든, 일체 포함의 미래에 호기심이 많은 열광자이든, 이 책은 여러분을 위한 것입니다.
Disponibile da: 02/01/2025.
Lunghezza di stampa: 195 pagine.

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    12: 정서적 디자인: 로봇이 인간의 감정을 이해하고 이에 반응하도록 설계되는 방식을 알아봅니다.
     
    13: 루시 서치먼: 인간-로봇 상호작용의 사회적 역학을 이해하는 데 기여한 루시 서치먼의 사례를 알아보세요.
     
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    15: 히로시 이시구로: 인간의 행동을 반영하는 로봇을 만드는 분야의 선두 주자인 히로시 이시구로의 혁신적인 작업을 연구합니다.
     
    16: 미디어 방정식: 인간이 미디어와 실제 상황에서 로봇을 사회적 행위자로 인식하는 방식을 이해합니다.
     
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    장별 간략한 개요:
     
    1: 카르다노(블록체인 플랫폼): 카르다노 소개, 카르다노의 구조, 그리고 블록체인 분야에서의 역할.
     
    2: 트론(블록체인): 트론이 탈중앙화 애플리케이션에 미친 영향을 살펴보고, 블록체인의 주요 플레이어로서 자리매김하는 데 기여.
     
    3: 찰스 호스킨슨: 카르다노 창립자 찰스 호스킨슨의 삶과 공헌에 대한 통찰.
     
    4: 간결한 게임: 간결한 게임의 개념과 블록체인 애플리케이션과의 관계를 탐구.
     
    5: 아겔로스 키아이아스: 카르다노 학술 연구의 영향력 있는 인물인 아겔로스 키아이아스의 프로필
     
    6: 암호화폐 지갑: 디지털 자산 보안에 있어 암호화폐 지갑의 중요성 이해
     
    7: 블록체인: 블록체인 기술의 메커니즘과 원리를 논하는 기초적인 장
     
    8: 지분 증명: 합의 메커니즘으로서 지분 증명의 개념, 그리고 그 에너지 효율성 강조
     
    9: 이더리움: 이더리움의 영향력과 카르다노를 비롯한 다른 블록체인 플랫폼과의 비교 분석
     
    10: 솔라나(블록체인 플랫폼): 빠르게 성장하는 솔라나의 블록체인과 카르다노와의 경쟁 관계 분석
     
    11: 대체 불가능 토큰: nft 소개 및 디지털 자산과 블록체인 생태계에 미치는 영향 증대
     
    12: 폴카닷(블록체인 플랫폼): 폴카닷 개요, 상호운용성 기능 및 다른 플랫폼과의 연결성
     
    13: 테조스: 테조스 블록체인과 거버넌스 및 업그레이드 접근 방식에 대한 심층 분석
     
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    이 책은 이론적 지식과 실제 적용 사이의 간극을 메워 전문가, 학생, 그리고 취미인 모두에게 도움이 됩니다. 지분 증명, 탈중앙화 금융, 스마트 계약과 같은 최첨단 주제를 통해 블록체인과 그 미래 잠재력에 대한 심도 있는 이해를 얻을 수 있습니다. 카르다노와 같은 블록체인 플랫폼에 대한 상세하고 체계적인 접근 방식을 제공하는 이 책은 끊임없이 변화하는 탈중앙화 기술 세계에서 성공하고자 하는 모든 사람에게 매우 귀중한 책입니다.
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    Fouad Sabry

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    스핀트로닉스란?
     
    스핀 일렉트로닉스라고도 하는 스핀트로닉스는 고체 상태 장치에서 전자의 고유 스핀에 대한 연구입니다. 기본 전기료. 이것은 전자와 관련된 자기 모멘트와 함께 수행됩니다. 금속 시스템의 스핀-전하 결합에 대한 연구는 스핀트로닉스 영역의 범위 내에 있는 반면, 절연체에서 유사한 프로세스에 대한 연구는 다강체 영역의 영역입니다.
     
    혜택을 받는 방법
     
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    (I) 다음 주제에 대한 통찰 및 검증:
     
    1장: Spintronics
     
    2장: 자기 저항
     
    3장: 자기 저항 RAM
     
    4장: 터널 자기 저항
     
    5장: 거대한 자기 저항
     
    6장: 거대한 자기 저항
     
    7장 : 스핀 트랜지스터
     
    8장: 자기 반도체
     
    9장: Albert Fert
     
    10장: 스핀 분극
     
    11장: 다강체
     
    12장: 스핀 펌핑
     
    13장: 스핀 홀 효과
     
    14장: 스핀 편광 주사 터널링 현미경
     
    15장: 갈륨 망간 비소
     
    16장: 스핀메카트로닉스
     
    17장: 스핀 공학
     
    18장: 스핀 홀 자기 저항
     
    챕터 er 19: Spininterface
     
    20장: 양극성 자기 반도체
     
    21장: Bernard Dieny
     
    (II) spintronics에 대한 대중의 주요 질문에 답하기
     
    (III) 다양한 분야에서 스핀트로닉스를 사용하는 실제 사례.
     
    (IV) 360도 전체 이해를 위해 각 산업에서 266개의 신기술을 간략하게 설명하는 17개의 부록 spintronics의 기술.
     
    이 책의 대상자
     
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    토륨 연료 주기 - 우라늄 연료 없이 원자로 건설

    Fouad Sabry

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    토륨 연료주기란?
     
    토륨 연료주기에서 비옥한 물질은 232Th라는 토륨의 동위원소이며, 토륨 연료주기 자체는 일종의 핵연료이다. 주기. 원자로 내에서 232Th는 핵분열성 인공 우라늄 동위원소 233U로 변환되어 원자로의 연료로 사용됩니다. 천연 우라늄과 달리 천연 토륨에는 극소량의 핵분열성 물질만 포함되어 있어 핵 연쇄 반응을 일으키기에 충분하지 않습니다. 연료 주기를 시작하려면 더 많은 핵분열성 물질이나 다른 중성자 공급원이 필요합니다. 233U는 토륨으로 구동되는 232Th가 원자로에서 중성자를 흡수할 때 생성됩니다. 이것은 핵분열성 239Pu를 생산하기 위해 비옥한 238U가 중성자 흡수를 받는 우라늄 증식 원자로에서 발생하는 과정과 유사합니다. 생산된 233U는 원위치에서 핵분열하거나 기존 핵연료에서 화학적으로 제거되어 원자로 및 연료 주기의 구조에 따라 새로운 핵연료로 전환됩니다. 현장 핵분열이 더 효율적인 방법입니다.
     
    혜택
     
    (I) 다음 주제에 대한 통찰력 및 검증:
     
    1장: 토륨 연료 주기
     
    2장: 원자로
     
    3장: 방사성 폐기물
     
    4장: 핵분열 물질
     
    5장: 핵연료 주기
     
    6장: MOX 연료
     
    7장: 증식로
     
    8장: 우라늄-238
     
    9장: 에너지 증폭기
     
    10장: 아임계 원자로
     
    11장: 일체형 고속 원자로
     
    12장: 비옥한 물질
     
    13장: 우라늄-233
     
    14장: 플루토늄-239
     
    15장: 우라늄 동위원소
     
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    18장: 우라늄-236
     
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    (II) 토륨 연료 주기에 대한 대중의 주요 질문에 답합니다.
     
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    (IV) 각 산업의 266가지 신기술을 간략하게 설명하는 17개의 부록으로 토륨 연료주기의 기술을 360도로 완벽하게 이해할 수 있습니다.
     
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