Synthetic Data for Deep Learning
Sergey I. Nikolenko
Venduto da BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Venditore AbeBooks dal 11 gennaio 2012
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Aggiungere al carrelloThis item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This is the first book on synthetic data for deep learning, and its breadth of coverage may render this book as the default reference on synthetic data for years to come. The book can also serve as an introduction to several other important subfields of machine learning that are seldom touched upon in other books. Machine learning as a discipline would not be possible without the inner workings of optimization at hand. The book includes the necessary sinews of optimization though the crux of the discussion centers on the increasingly popular tool for training deep learning models, namely synthetic data. It is expected that the field of synthetic data will undergo exponential growth in the near future. This book serves as a comprehensive survey of the field.In the simplest case, synthetic data refers to computer-generated graphics used to train computer vision models. There are many more facets of synthetic data to consider. In the section on basic computer vision, the book discusses fundamental computer vision problems, both low-level (e.g., optical flow estimation) and high-level (e.g., object detection and semantic segmentation), synthetic environments and datasets for outdoor and urban scenes (autonomous driving), indoor scenes (indoor navigation), aerial navigation, and simulation environments for robotics. Additionally, it touches upon applications of synthetic data outside computer vision (in neural programming, bioinformatics, NLP, and more). It also surveys the work on improving synthetic data development and alternative ways to produce it such as GANs. The book introduces and reviews several different approaches to synthetic data in various domains of machine learning, most notably the following fields: domain adaptation for making synthetic data more realistic and/or adapting the models to be trained on synthetic data and differential privacy for generating synthetic data with privacy guarantees. This discussion is accompanied by an introduction into generative adversarial networks (GAN) and an introduction to differential privacy. 360 pp. Englisch.
Codice articolo 9783030751807
This is the first book on synthetic data for deep learning, and its breadth of coverage may render this book as the default reference on synthetic data for years to come. The book can also serve as an introduction to several other important subfields of machine learning that are seldom touched upon in other books. Machine learning as a discipline would not be possible without the inner workings of optimization at hand. The book includes the necessary sinews of optimization though the crux of the discussion centers on the increasingly popular tool for training deep learning models, namely synthetic data. It is expected that the field of synthetic data will undergo exponential growth in the near future. This book serves as a comprehensive survey of the field.
In the simplest case, synthetic data refers to computer-generated graphics used to train computer vision models. There are many more facets of synthetic data to consider. In the section on basic computer vision, the book discusses fundamental computer vision problems, both low-level (e.g., optical flow estimation) and high-level (e.g., object detection and semantic segmentation), synthetic environments and datasets for outdoor and urban scenes (autonomous driving), indoor scenes (indoor navigation), aerial navigation, and simulation environments for robotics. Additionally, it touches upon applications of synthetic data outside computer vision (in neural programming, bioinformatics, NLP, and more). It also surveys the work on improving synthetic data development and alternative ways to produce it such as GANs.
The book introduces and reviews several different approaches to synthetic data in various domains of machine learning, most notably the following fields: domain adaptation for making synthetic data more realistic and/or adapting the models to be trained on synthetic data and differential privacy for generating synthetic data with privacy guarantees. This discussion is accompanied by an introduction into generative adversarial networks (GAN) and an introduction to differential privacy.
Sergey I. Nikolenko is a computer scientist specializing in machine learning and analysis of algorithms. He is the Head of AI at Synthesis AI, a San Francisco based company specializing on the generation and use of synthetic data for modern machine learning models, and also serves as the Head of the Artificial Intelligence Lab at the Steklov Mathematical Institute at St. Petersburg, Russia. Dr. Nikolenko's interests include synthetic data in machine learning, deep learning models for natural language processing, image manipulation, and computer vision, and algorithms for networking. His previous research includes works on cryptography, theoretical computer science, and algebra.
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Inhaltsverzeichnis
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Liefer- und Versandbedingungen
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Mängelhaftung
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Gerichtsstand
Alternative Streitbeilegung
Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
A. Widerrufsbelehrung
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Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
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Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K., De-Gasperi-Str. 8, 51469 Bergisch Gladbach, Deutschland, Tel.: +49(0)22028659300, Fax: +49(0)22028659301, E-Mail: info@buchweltweit.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
B. Widerrufsformular
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