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Machine Learning mit PyTorch – kurz & gut

Der kompakte Schnelleinstieg

Machine Learning mit PyTorch – kurz & gut
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Jetzt zu PyTorch - die bewährte Kurzeinführung in Machine Learning - Der Bestseller zum Thema Machine Learning nutzt jetzt PyTorch als zentrales Framework - Anhand konkreter Datensätze lernst du einen typischen Workflow kennen: vom Datenimport über Datenbereinigung und Datenanalyse bis hin zur Visualisierung - Nicht nur für zukünftige Data Scientists und ML-Profis geeignet, sondern durch seine durchdachte Didaktik auch für Interessierte, die nur am Rande mit ML zu tun haben, wie z.B. Softwareentwickler*innen - Behandelt auch MLOps und Large Language Models wie ChatGPT     Dieses Buch bietet Interessierten, die einen technischen... alles anzeigen expand_more

Jetzt zu PyTorch - die bewährte Kurzeinführung in Machine Learning



- Der Bestseller zum Thema Machine Learning nutzt jetzt PyTorch als zentrales Framework

- Anhand konkreter Datensätze lernst du einen typischen Workflow kennen: vom Datenimport über Datenbereinigung und Datenanalyse bis hin zur Visualisierung

- Nicht nur für zukünftige Data Scientists und ML-Profis geeignet, sondern durch seine durchdachte Didaktik auch für Interessierte, die nur am Rande mit ML zu tun haben, wie z.B. Softwareentwickler*innen

- Behandelt auch MLOps und Large Language Models wie ChatGPT

 

 

Dieses Buch bietet Interessierten, die einen technischen Hintergrund haben, die schnellstmögliche Einführung in das umfangreiche Themengebiet des Machine Learning und der statistischen Datenanalyse. Dabei werden folgende Themen behandelt und mit praktischen Beispielen veranschaulicht:



- Datenvorbereitung, Feature-Auswahl, Modellvalidierung

- Supervised und Unsupervised Learning

- Neuronale Netze und Deep Learning

- LLMs – moderne Sprachmodelle

- MLOps – Machine Learning für die Praxis

 

Anhand konkreter Datensätze lernst du einen typischen Workflow kennen: vom Datenimport über Datenbereinigung, Datenanalyse bis hin zur Datenvisualisierung. In Jupyter Notebooks kannst du mit den Codebeispielen experimentieren. Sie basieren auf Python und den Bibliotheken Scikit-Learn, Pandas, NumPy und PyTorch.

Nach der Lektüre dieses Buchs hast du einen Überblick über das gesamte Thema und kannst Ansätze einordnen und bewerten. Das Buch vermittelt dir eine solide Grundlage, um erste eigenen Machine-Learning-Modelle zu trainieren und vertiefende Literatur zu verstehen.



Oliver Zeigermann ist Entwickler, Architekt, Berater und Coach aus Hamburg. Über die letzten Jahrzehnte hat er Software in vielen unterschiedlichen Sprachen und Technologien entwickelt. In den letzten Jahren ist er tiefer in die Analyse und Verarbeitung von Daten eingestiegen.

Chi Nhan Nguyen arbeitet als Senior Data Scientist bei der softgarden e-recruiting GmbH. Seine Stationen im akademischen Ausland waren u.a. das Fermilab, die Texas A&M University, der Teilchenbeschleuniger LHC am CERN und die Columbia University.

Jørgen W. Lang lebt und arbeitet als freier Autor und Übersetzer in Oldenburg/Niedersachsen. Sein zweites Standbein ist die Musik. Außerhalb der Welt der semantischen Elemente, Selektoren und Objekte hat er sich einen Namen als Gitarrist, Sänger, Komponist und Arrangeur gemacht.

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Ein Blick ins Buch

Book2Look-Leseprobe
  • Artikelnummer SW9783960109983110164.1
  • Autor find_in_page Oliver Zeigermann, Chi Nhan Nguyen, Jørgen W. Lang
  • Autoreninformationen Oliver Zeigermann ist Entwickler, Architekt, Berater und Coach aus… open_in_new Mehr erfahren
  • Verlag find_in_page O'Reilly
  • Seitenzahl 256
  • Barrierefreiheit
    Aktuell liegen noch keine Informationen vor
  • ISBN 9783960109983

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