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An Information-Theoretic Approach to Neural Computing

Gustavo Deco, Dragan Obradovic
Livre relié | Anglais | Perspectives in Neural Computing
153,95 €
+ 307 points
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Description

A detailed formulation of neural networks from the information-theoretic viewpoint. The authors show how this perspective provides new insights into the design theory of neural networks. In particular they demonstrate how these methods may be applied to the topics of supervised and unsupervised learning, including feature extraction, linear and non-linear independent component analysis, and Boltzmann machines. Readers are assumed to have a basic understanding of neural networks, but all the relevant concepts from information theory are carefully introduced and explained. Consequently, readers from varied scientific disciplines, notably cognitive scientists, engineers, physicists, statisticians, and computer scientists, will find this an extremely valuable introduction to this topic.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
262
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9780387946665
Date de parution :
08-02-96
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
163 mm x 243 mm
Poids :
576 g

Les avis