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Bayesian Optimization Theory and Practice Using Python

58,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

24.03.2023

Abbildungen

XV, 234 p. 84 illus., 20 illus. in color.

Verlag

Apress

Seitenzahl

234

Maße (L/B/H)

25,4/17,8/1,4 cm

Gewicht

482 g

Auflage

23001 Auflage 1st ed

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4842-9062-0

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24.03.2023

Abbildungen

XV, 234 p. 84 illus., 20 illus. in color.

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Apress

Seitenzahl

234

Maße (L/B/H)

25,4/17,8/1,4 cm

Gewicht

482 g

Auflage

23001 Auflage 1st ed

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4842-9062-0

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Chapter 1: Bayesian Optimization Overview.- Chapter 2:  Gaussian Process.- Chapter 3: Bayesian Decision Theory and Expected Improvement.- Chapter 4 : Gaussian Process Regression with GPyTorch.- Chapter 5:  Monte Carlo Acquisition Function with Sobol Sequences and Random Restart.- Chapter 6 : Knowledge Gradient: Nested Optimization versus One-shot Learning.- Chapter 7 : Case Study: Tuning CNN Learning Rate with BoTorch.