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サポートベクターマシン - 知能ロボットのための機械学習アルゴリズムの強化 - cover
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サポートベクターマシン - 知能ロボットのための機械学習アルゴリズムの強化

Fouad Sabry

Tradutor Kei Imano

Editora: 10億人の知識があります [Japanese]

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Sinopse

進化し続けるロボット工学の分野では、高度な機械学習技術の応用が極めて重要です。ロボット科学 シリーズの一部である「サポート ベクター マシン」では、ロボット システムの革命におけるサポート ベクター マシン (svm) の役割について探ります。フアード・サブリー が執筆したこの本は、基本的な概念から高度な技術まで、ロボット工学や自動化に svm を活用したい人にとって欠かせない包括的な概要を提供します。
 
章の概要:
 
1: サポート ベクター マシン: svm の紹介。ロボット工学における分類および回帰タスクにおける svm の重要性を強調します。
 
2: 線形分類器: svm の機能を理解するための基礎となる線形分類器の基礎について説明します。
 
3: パーセプトロン: バイナリ分類問題に役立つ、svm の前身であるパー​​セプトロン アルゴリズムについて説明します。
 
4: 射影 (線形代数): svm の動作原理を理解するために重要な、射影の幾何学的概念に焦点を当てます。
 
5: 線形分離可能性: 線形分離可能なデータセットで svm を使用するための基礎となる線形分離可能性の概念について探ります。
 
6: カーネル法: カーネル トリックを紹介し、svm が非線形分類のために高次元空間で動作できるようにします。
 
7: 関連性ベクター マシン: 効率的な計算のためにサポート ベクターが少ない svm のバリエーションである関連性ベクター マシンを調べます。
 
8: オンライン マシン ラーニング: オンライン学習法を svm に適用してロボット工学におけるリアルタイム適応を実現する方法を調べます。
 
9: シーケンシャル ミニマル最適化: ロボット アプリケーションのコア コンセプトである、svm を効率的にトレーニングするために使用される最適化法について説明します。
 
10: 最小二乗サポート ベクター マシン: ロボット システムで回帰問題を処理するためのこの代替 svm 定式化について説明します。
 
11: 文字列カーネル: 文字列カーネルについて探ります。文字列カーネルにより、svm はロボット センサー入力などのシーケンシャル データを処理できます。
 
12: ヒンジ損失: ヒンジ損失について詳しく説明します。ヒンジ損失は、svm で最大マージン分類を保証するために使用される関数です。
 
13: ランキング svm: ランキング svm について説明します。これは、特にロボット工学における意思決定と優先順位付けのタスクに役立ちます。
 
14: サポート ベクター マシンの正則化の観点: 信頼性の高いロボット システムの構築に不可欠な、過剰適合を制御する正則化の役割について説明します。
 
15: カーネル正則化のベイジアン解釈: 確率モデル化と svm カーネル正則化を結び付けて、より正確なロボット モデルを作成するベイジアンの観点を提供します。
 
16: 多項式カーネル: ロボット タスクで svm が非線形決定境界をモデル化できるようにする多項式カーネルについて説明します。
 
17: ラジアル基底関数カーネル: ロボット システムで複雑なデータ パターンを処理するための強力なツールであるラジアル基底関数カーネルについて説明します。
 
18: カーネル パーセプトロン: カーネル パーセプトロン法について検討し、svm を拡張してより高度なロボット タスクに使用します。
 
19: プラット スケーリング: ロボット工学において svm 出力を確率予測に変換するために使用される手法であるプラット スケーリングを紹介します。
 
20: マニフォールド正則化: マニフォールド正則化に焦点を当て、ロボット工学でよく見られる高次元データに svm モデルを一般化できるようにします。
 
21: 弱い監督: ラベル付きデータが限られている状況で svm モデルを改善するために不可欠な弱い監督手法で締めくくります。
 
ロボット工学の専門家、学部生や大学院生、機械学習手法に強い関心を持つ愛好家など、誰にとってもこの本は貴重なものです。本書は実社会での応用を網羅しており、理論的な概念だけでなく、それらをロボット システムに直接適用する方法についても洞察を提供します。
Disponível desde: 29/12/2024.
Comprimento de impressão: 247 páginas.

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    メリット
     
    (I)次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第1章:スマートデバイス
     
    第2章:ユビキタスコンピューティング
     
    第3章:組み込みシステム
     
    第4章:インテリジェントトランスポートシステム
     
    第5章:コンテキストアウェアネス
     
    第6章:情報アプライアンス
     
    第7章:モバイルコンピューティング
     
    第8章:モバイルデバイス
     
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    電子安定制御 - 高度なロボット工学による車両ダイナミクスと制御の強化

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    1: 電子安定制御: 電子安定制御 の基礎、そのコンポーネント、および車両安全におけるその役割について学びます。
     
    2: アンチロック ブレーキ システム: アブソリュート がブレーキング中にホイールのロックアップを防ぎ、制御を改善する仕組みを理解します。
     
    3: トヨタ マトリックス: トヨタ マトリックス モデルにおける安定制御の実装とその影響について調べます。
     
    4: トラクション コントロール システム: トラクションコントロールシステム について と加速中のトラクション維持におけるその機能について学びます。
     
    5: 先進運転支援システム: 先進運転支援システム が 電子安定制御 と統合して運転支援を強化する仕組みについて学びます。
     
    6: 電子ブレーキ力配分: 電子ブレーキ力配分 の が安全のために個々のホイールへのブレーキ力を最適化する仕組みを調べます。
     
    7: 電子スロットル制御: 等 と、正確な車両加速管理におけるその重要性について詳しく学びます。
     
    8: ドライブ バイ ワイヤ: 機械制御から電子制御への移行とその影響について理解します。
     
    9: アウディレーシングスポーツ 6: パフォーマンス重視のアウディレーシングスポーツ 6における高度な安定性制御の適用を分析します。
     
    10: ジープ パトリオット: 安定性システムがジープ パトリオットのオフロード機能をどのように強化するかを探ります。
     
    11: コーナリングブレーキ制御: コーナリングブレーキ制御が旋回中の安定性維持にどのように役立つかを学びます。
     
    12: ブレーキバイワイヤー: 従来のシステムに対する電子制御ブレーキの利点を調べます。
     
    13: 車両安全技術: 現代の車両のより広範な安全技術を調査します。
     
    14: 三菱 スーパーオールホイールコントロール: スーパーオールホイールコントロールシステムと、その安定性技術との統合を理解します。
     
    15: 三菱 アクティブホイールコントロール: アクティブホイールコントロールシステムと、それが車両ダイナミクスに与える影響を探ります。
     
    16: 衝突回避システム: 電子安定制御 が衝突防止技術で重要な役割を果たす方法を学びます。
     
    17: センソトロニックブレーキコントロール: 高度なブレーキ技術と、それが車両制御に与える影響を詳しく調べます。
     
    18: 車両ダイナミクス統合管理: ヴァディンス が複数のシステムを調整して最適なパフォーマンスを実現する方法を調べます。
     
    19: ホンダ アコード (北米版第 8 世代): アコードが安全性のために安定性機能を統合する方法を確認します。
     
    20: 突然の意図しない加速: この現象を取り巻くメカニズムと安全プロトコルを理解します。
     
    21: 横風安定化: 横風時に車両を安定させるのに役立つテクノロジーについて学びます。
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  • ニューラルモデリング分野 - 基礎と応用 - cover

    ニューラルモデリング分野 - 基礎と応用

    Fouad Sabry

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    ニューラル モデリング フィールドとは
     
    ニューラル モデリング フィールド (NMF) は、ニューラル ネットワーク、ファジー ロジック、モデル ベースの認識からのアイデアを統合する機械学習の数学的フレームワークです。 その頭字語は「Neural Modeling Field」の略です。 モデリング フィールド、モデリング フィールド理論 (MFT)、および最尤人工ニューラル ネットワーク (MLANS) などは、この概念を参照するために使用されている他の名前の一部です。AFRL では、レオニード ペルロフスキーがこのフレームワークの開発を担当しています。 NMF は、心を構成する機械の数学的記述として理解できます。 これらのメカニズムには、アイデア、感情、本能、想像力、推論、理解が含まれます。 NMF は、多くのレベルを含むヘテロ階層構造で組織されています。 NMF の各レベルの知識をカプセル化した概念モデルがあります。 これらのコンセプト モデルは、下位レベルからの入力信号と相互作用する、いわゆるトップダウン信号を生成します。 これらの相互作用は動的方程式によって支配され、概念モデルの学習、適応、および入力のボトムアップ信号への対応を改善するための新しい概念モデルの開発を推進します。
     
    メリット
     
    (I) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: ニューラル モデリングのフィールド
     
    第 2 章: 機械学習
     
    第 3 章: 教師あり学習
     
    第 4 章: 教師なし学習
     
    第 5 章: 弱い監視
     
    第 6 章: 強化学習
     
    第 7 章: ニューラル ネットワーク
     
    第 8 章: 人工ニューラル ネットワーク
     
    第 9 章: ファジー ロジック
     
    第 10 章: 適応ニューラル ファジー 推論システム
     
    (II) ニューラル モデリング フィールドに関する一般のよくある質問に答える。
     
    (III) 多くの分野でのニューラル モデリング フィールドの使用例の実例。
     
    (IV) ニューラル モデリング分野のテクノロジを 360 度完全に理解できるよう、各業界の 266 の新興テクノロジを簡潔に説明する 17 の付録。
     
    本書の対象者
     
    strong>
     
    専門家、学部生および大学院生、愛好家、趣味人、およびあらゆる種類のニューラル モデリング分野の基本的な知識や情報を超えたいと考えている人。
     
     
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