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Grenzen Des Deep Learning
Tallenna

Grenzen Des Deep Learning

pokkari, 2026
saksa
Frontiers in Deep Learning: Advanced Models, Training Paradigms, and Open Problems pr sentiert eine umfassende Untersuchung der neuen Richtungen des Deep Learning jenseits der traditionellen Architekturen und Trainingsmethoden. Das Buch untersucht kritisch die Grenzen der Backpropagation, der biologischen Unplausibilit t, der Speicherineffizienz und des katastrophalen Vergessens und stellt gleichzeitig innovative Alternativen wie Spiking Neural Networks, Predictive Coding und Equilibrium Propagation vor. Es werden fortgeschrittene Themen wie Meta-Lernen, tiefe Gleichgewichtsmodelle, Transformer-Architekturen, neuronale Graphen-Netzwerke, neurosymbolische KI, selbst berwachtes Lernen, Diffusionsmodelle, skalierbare Trainingsstrategien und effiziente Inferenztechniken behandelt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf kausalem Lernen, Robustheit gegen ber Widrigkeiten, Quantifizierung von Unsicherheit, erkl rbarer KI und multimodalem Lernen als wesentliche Komponenten f r vertrauensw rdige und generalisierbare KI-Systeme. Durch die Verkn pfung theoretischer Grundlagen mit realen Anwendungen im Gesundheitswesen, in der wissenschaftlichen Forschung und in der Automatisierung bietet das Buch eine zukunftsweisende Vision des Deep Learning, die zu einer adaptiven, interpretierbaren und energieeffizienten k nstlichen Intelligenz f hrt.
ISBN
9786209598623
Kieli
saksa
Paino
381 grammaa
Julkaisupäivä
19.1.2026
Sivumäärä
284