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413筆商品,3/21頁
NLP大神RNN網路:Python原始程式碼手把手帶你寫
滿額折
作者:李永華; 曲宗峰; 李紅偉  出版社:深智數位  出版日:2022/01/20 裝訂:平裝
NLP大神RNN網路► ► ►Python原始程式碼手把手帶你寫! 在神經網路的世界中,NLP(自然語言處裡)已逐漸成為AI領域中的主流!因此在IT抑或是各大產業有愈來愈多的人投入在文字與語音的研究中,有愈來愈多的資訊系統應用與產品出現在現代人類的生活中,產生十分巨大的影響。 ... [ 最精實的專案實作! ] 本書包含20個與NLP相關的主題+大型專案實作,透過專案的實作講解原理,需要有一定的Python及神經網路基本概念,是已經了解AI基本入門的讀者再進階深入的一本絕妙好書。快跟著本書各大主題累積自己的NLP專案實作能力,成為一個能夠開發各種NLP資訊系統的大神吧! ... [ 本書重點 ] ★ 以Python、TensorFlow實作中文自然語言處理,使用維基百科及網路語料庫 ★ 以LSTM為基礎的影評 / 語音 / 文字情感分析實作 / 股票預測 / 影評分析 ★ 根據圖型產生古詩詞的模型實作 ★ 歌曲人聲分離製作 ★ 以Image Caption為基礎的英文學習 ★ 智慧聊天機器人 ★ Rap歌詞自動產生器、AI作曲器 ★ 人臉辨識及人臉自動表情包產生器 ★ 自動幫你的作文評分 ★ 視訊自動字幕產生器 ★ AI機器翻譯、LSTM機器翻譯及注意力機制 ★ COCO資料集的自動圖型描述
定價:890 元, 優惠價:9 801
庫存:1
TensorFlow.js學習手冊
滿額折
作者:Gant Laborde  出版社:美商歐萊禮  出版日:2022/03/03 裝訂:平裝
以JavaScript開發機器學習「Gant在這本書中開門見山的教導您,網頁開發者使用JavaScript和瀏覽器需要知道的重要知識。」—Laurence MoroneyAI倡議領導者, Google「《TensorFlow.js學習手冊》讓您可以邁入TensorFlow.js,讓所有JavaScript開發者獲得新一代網頁應用開發的超能力。"—Jason MayesGoogle TensorFlow.js資深工程師「Gant神奇的解釋了複雜的機器學習概念,避免過於複雜的數學陷阱,您很難再找到更好的JavaScript資料科學介紹了。」—Lee Warrick全端JavaScript開發者鑑於對AI的需求和JavaScript的無所不在,TensorFlow.js的狂潮是不可避免的。借由這個Google框架,可以協助經驗豐富的AI老手和Web開發人員推動AI驅動網站的未來發展。在這本指南中,作者Gant Laborde(機器學習與web領域,Google開發人員及專家)為資料科學家、工程師、web開發人員、學生和研究人員等廣大技術受眾,提供了TensorFlow.js實務操作基礎方法。您將首先學習TensorFlow.js中的一些基本範例,再深入研究神經網路架構、DataFrames、TensorFlow Hub、模型轉換、遷移學習等。讀完本書後,您將瞭解如何使用TensorFlow.js建構和部署產出就緒的深度學習系統。‧探索張量(tensors),機器學習的最基本結構‧使用真實範例將資料轉換為張量及返回‧使用TensorFlow.js將AI與web相結合‧使用資源來轉換、訓練和管理機器學習資料‧從頭開始建構和訓練您自己的訓練模型
定價:580 元, 優惠價:9 522
庫存:1
C#也能完整AI:TensorFlow.NET實戰現場
滿額折
作者:仇華; 陳海平  出版社:深智數位  出版日:2023/12/20 裝訂:平裝
★在最熟悉的作業系統、IDE中,用Tensorflow開發深度學習專案★☆使用Tensorflow.NET在Visual Studio下完成AI開發☆坊間幾乎所有和AI、深度學習、機器學習有關的書籍或教材,均是以Python及相對的框架進行開發,並且建議架設在Linux上。雖然這個環境非常適合進行AI專案的開發,但對於已經熟悉Visual Studio下.NET架構的大部分Windows開發者來說,如果能使用Tensorflow的強大,再加上早就上手的.NET甚至是C#語言,學習曲線真的就只剩下深度學習,排除了Linux及Python的困難。微軟在.NET平臺上引入機器學習,努力使機器學習技術跨越鴻溝,普及至大多數人手中。微軟的ML.NET旨在實現人工智慧的「民主化」,讓每個人都能使用並受益於人工智慧技術。在.NET生態中,人工智慧領域的SciSharp Stack團隊為TensorFlow提供了.NET Standard Binding,使得.NET開發人員可以使用C#在跨平臺的.NET Standard框架上開發、訓練和部署機器學習模型。他們還打造了TensorFlow.NET這個專屬於.NET開發人員的機器學習平臺,簡化了使用TensorFlow的過程。本書即是針對這個族群的使用者,讓.NET眾多的使用者直接跨入AI的領域,在最親切的環境學習,一定會事半功倍。本書為介紹TensorFlow.NET的詳細指南,共有23章。探討雲端運算、人工智慧、巨量資料和雲端原生應用對生活產生了深遠影響,之後說明機器學習.NET開發者的特點,在.NET生態中,SciSharp Stack的團隊,為TensorFlow提供了.NET Standard Binding,使.NET開發人員可以使用C#開發、訓練和部署機器學習模型。其中的產品就是TensorFlow.NET。書中包括資料型態與張量詳解、Eager Mode詳解、自動求導原理與應用、線性回歸實操、MNIST手寫字元分類邏輯回歸、tf.data資料集建立與前置處理、深度神經網路實踐、AutoGraph機制詳解,以及.NET Keras簡明教學等。最後一部分是生產應用與案例,包含CPU和GPU環境下的TensorFlow.NET應用、工業生產環境應用案例、在C#下使用TensorFlow.NET訓練自己的資料集、視覺影像分類
定價:1080 元, 優惠價:9 972
庫存:5
最新人工智慧概論:AIL國際認證Specialist、Expert Level
滿額折
作者:戴建耘; e檢工作小組編著  出版社:台科大圖書  出版日:2021/12/01 裝訂:平裝
產品特色: 本書系統地、全面地介紹了人工智慧的相關基本觀念與知識,既簡明扼要地介紹了這一學科的基礎知識與應用技術,也對學生未來研究發展或應用神經網路、自然語言處理等技術內容進行了鋪墊,更輔以簡單實例作為思維與動手實踐的學習支架,可以幫助讀者打好人工智慧的知識與技術基礎。本書特色鮮明、內容易讀易學,適合對人工智慧相關領域感興趣的讀者閱讀參考。
定價:480 元, 優惠價:9 432
庫存:2
人工智慧應用在我家-使用Kneron AI Dongle
滿額折
作者:劉峻誠; 陳宇春  出版社:台科大圖書  出版日:2022/04/21 裝訂:平裝
產品特色: 1. 主題學習:循序漸進介紹人工智慧領域中數據處理、數據標記、神經網路、機器學習、物件辨識等重要概念。 2. 輕鬆入門:結合公開、免費與好用的開源工具與網頁,引導讀者輕鬆進入機器學習的領域。 3. 時下最夯:介紹目前人工智慧趨勢 ― 邊緣運算,並說明雲與端如何相互依存與協同作業。 4. 生活應用:藉由 AI 加速棒的實作,帶領讀者體驗AI的落實應用。 MOSME行動習一點通: 使用「MOSME行動習一點通」,登入會員與書籍密碼,可線上閱讀、觀看範例影片、下載補充資料與範例程式。 ‧ 診斷:可線上練習本書題目,檢視學習成效。 ‧ 評量:每次實作經創客師核可,可取得創客學習力認證,累積學習歷程。 ‧ 影音:於學習資源「影音教學」專區,可觀看範例操作影片。 ‧ 擴增:線上提供相關補充資料,供自主學習或教學參考之用。 ‧ 加值:附書中範例程式,方便讀者下載使用。
定價:400 元, 優惠價:9 360
庫存:2
凡人也能懂的白話人工智慧演算法
滿額折
作者:Rishal Hurbans  出版社:碁峰資訊  出版日:2022/12/19 裝訂:平裝
來自各界的推薦 「由第一頁到最後一頁,本書都是幫助你學習AI演算法,並回想為何以及如何運用它們的最佳選擇。」 ―Linda Ristevski, 加拿大安大略省約克郡教育局 「這本書以清晰與周密的方式,以最廣泛的角度來談論電腦科學,並向從業開發者傳達他們所需要理解的事情。」 ―David Jacobs, Advance Local公司 「我所看過關於AI演算法最全面的內容。」 ―Karan Nih, Classic Software Solutions公司 「這本書消除了我心中對於踏入AI運作機制中的恐懼。」 ―Kyle Peterson, 美國愛荷華大學 人工智慧已觸及我們生活的每一個角落。它不只可以為我們推薦購物商品與電視節目,還能進行醫療診斷。擁抱這個嶄新的世界需要熟悉AI的各種核心演算法。 本書使用了許多插圖、實例以及一般人就能理解的說明來介紹AI的重要基礎概念,您只需要具備高中程度的代數觀念即可。本書將帶您探索多個程式挑戰題,包括偵測銀行詐欺行為、AI創作藝術作品、設計自駕車等。 本書精彩內容包括: .不同AI演算法的用途 .進行決策所需的智慧搜尋方法 .靈感來自生物的演算法 .機器學習與神經網路 .可打造更厲害機器人的強化學習 本書目標讀者為軟體開發者,只需要高中代數與微積分基礎就能掌握本書內容。
定價:580 元, 優惠價:9 522
庫存:4
認識人工智慧:第四波工業革命
滿額折
作者:劉峻誠; 羅明健; 耐能智慧(股)公司  出版社:全華圖書  出版日:2021/02/25 裝訂:平裝
工業革命始於蒸汽機,經過電力及電腦演變,至人工智慧技術-神經網路。人工智慧將神經網路與大數據及物聯網結合,改變我們的日常生活。隨著人工智慧崛起,很多工作職位將會消失,但人工智慧將提供更多就業的機會。 本書第1章介紹人工智慧的發展過程,簡述神經網路如何衍生自人類的神經元,並介紹主要神經網路、卷積網路、回歸神經網路和強化學習;第2章講述卷積神經網路結構,並簡要說明基本的運作;第3章說明人工智慧對醫療
定價:420 元, 優惠價:95 399
庫存:1
AI影像深度學習啟蒙:用python進行人臉口罩識別
滿額折
作者:廖源粕  出版社:深智數位  出版日:2021/10/21 裝訂:平裝
AI影像深度學習啟蒙 : 用python進行人臉口罩識別 本書涵蓋的內容有 ★線上平台COLAB使用教學 ★本機電腦Jupyter使用教學 ★基本運算、變數與字串 ★串列、元組、集合與字典 ★流程控制if else ★流程控制for與while ★函數、類別與物件 ★資料夾與檔案處理 ★txt、csv、json文件的讀寫 ★基礎套件的使用 ★Numpy的使用 ★OpenCV的使用 ★完整Tensorflow安裝流程 ★Tensorflow的使用 ★類神經網路(ANN)原理與實作 ★卷積神經網路(CNN)原理與實作 ★模型可視化工具Netron的使用 ★口罩識別模型教學 ★影像串流與實時口罩識別 這是一本想給非資電領域或初學者的入門書籍,內容從基礎語法開始,使用日常所見的比喻協助理解,在AI類神經網路的基礎部分,使用大家都熟悉的二元一次方程式來切入,多以圖表來說明概念,避免艱澀的數學推導,一步一步講解建立深度學習模型的步驟,書本最後還帶入口罩識別模型的教學實例,協助讀者從頭到尾完成一個專題,讓AI更貼近你我的生活。
定價:880 元, 優惠價:9 792
庫存:2
AI與大數據技術導論(基礎篇):發展歷程、產業鏈、運算模式、機器學習……從理論概述到核心技術,深度探索人工智慧!
滿額折
作者:楊正洪; 郭良越; 劉瑋  出版社:崧燁文化  出版日:2023/11/15 裝訂:平裝
「沒有大量資料支撐的人工智慧就是人工智障」 AI是什麼?為什麼熱門?是否已經成熟? 跟著本書搞懂資料科學,跟上未來趨勢! ▎人工智慧用於何處? 2017年是人工智慧(Artificial Intelligence,AI)年,人工智慧技術越來越多的應用到日常生活的各個方面。AlphaGo ZERO替代AlphaGo實現自我學習;百度無人汽車上路;iPhone X開啟Face ID;阿里和小米先後發表智慧音箱;肯德基上線人臉支付……這些背後都是人工智慧技術的驅動! 【人工智慧概述】 首先為讀者解釋了AI的基礎概念,探索其技術的成熟度,並對美國和中國的AI現狀進行比較。此章還概述了AI與雲端運算和大數據的深層關係及歷史發展。 【AI產業、資料及機器學習】 從AI產業的基礎層、技術層到應用層逐層深入,並介紹大數據的基本概念、現狀及其在中國的運算模式。此外,機器學習作為AI的核心,我們著重於其基本概念和資料的預處理方法。 【模型和機器學習的演算法】 從模型的基礎訓練到評估,以及各類型的機器學習演算法,如支援向量機、KNN和決策樹等,這些都為讀者提供了全面的視野。 【探討深度學習】 深度學習是AI的另一個重要分支,本章專門探討此領域,涵蓋從基本神經網路到卷積神經網路的各種技術。 本書特色:本書全面講述人工智慧與大數據涉及的技術,共分7章,包括人工智慧概述、AI產業、資料、機器學習概述、模型、機器學習算法、深度學習等。閱讀完本書後,讀者將對人工智慧技術有全面的理解,並能掌握AI整體知識架構。
定價:450 元, 優惠價:79 356
庫存:2
親手開發推薦系統:PyTorch全方位實作最重要演算法
滿額折
作者:於方仁  出版社:深智數位  出版日:2023/09/25 裝訂:平裝
本書利用PyTorch、神經網路、圖論、機器學習,知識圖譜等最新技術,做出最棒的推薦系統。 第1、2章幫大家建立基礎,第3章從第2章推導,入門推薦演算法及推導能力。第4章介紹熱門的圖神經網路在推薦演算法中的應用。第5章深入知識圖譜推薦演算法,專業度高且實用性強,掌握前4章知識的讀者容易學習。第6到8章介紹整個推薦系統、商業和推薦工程。建議在第3章後隨時閱讀,特別是第7章系統介紹推薦系統評估指標。可在範例程式基礎上改進並利用第7章指標實際評估推薦系統效果。 【本書看點】 ✪ 無痛學習推薦演算法 ✪ 結合深度學習的發展,可推導出進階推薦演算法 ✪ 結合圖神經網路進一步推導出推薦演算法 ✪ 了解圖神經網路且應用於推薦演算法 ✪ 了解整個推薦系統的詳細結構及基本做法 ✪ 了解推薦工程整體的生命週期 ✪ 3個重要演算法:近鄰協作過濾、ALS、FM 【適合讀者】 ☛ 從事推薦系統相關工作的工程師。 ☛ 對推薦系統有興趣的讀者。 ☛ 也可作為大專院校、研究機構的學習參考書
定價:780 元, 優惠價:9 702
庫存:4
讓AI安全上工:新觀念隱私保護機器學習
滿額折
作者:王力; 張秉晟; 陳超超  出版社:深智數位  出版日:2022/04/20 裝訂:平裝
結合時下熱門人工智慧與必備的資訊安全基本觀念到實際應用層層堆疊智慧學習與隱私保護環環相扣▍本書主要內容 本書深入分析機器學習與資訊安全,屬於進階的結合應用。然而基於讀者可能會有資安跨機器學習或者機器學習涉及隱私應用等可能,故在各章節前都有充分的引導,例如基本的機器學習模型有哪些;各類神經網路的初步介紹;安全計算的技術層面逐一帶入,由秘密分享而至加密處理。前幾章的充分介紹足以建立讀者探究本書所需的資訊。 本書中章將觀念更進一步,私有集合交集是如何不揭示交集之外的結果;主流安全多方計算框架裡在取捨優缺點後,如何傾向底層的電腦語言編譯,又或者以隱私保護為軸心出發。視覺化的樹模型和數學上直觀的線性模型在計算能力突破後迎來的神經網路是如何深入我們的日常。常見的關鍵字搜尋後各網站與應用程式的推薦就盡是相關事物,一探隱私保護推薦系統如何無所不用其極地避免取用不公開資料的情況下,將最精確的商品或資訊提供給使用者。 ▍本書特點1.機器學習各基本模型介紹2.混淆電路最佳化分析3.秘密分享與加密觀念引導4.私有集合各演算法應用5.計算框架與協定6.各模型實際應用與神經網路7.了解推薦系統8.安全多方計算的現況與未來要點
定價:700 元, 優惠價:9 630
庫存:1
隱秘的秩序:大自然與人類之間的密碼
滿額折
作者:李乃義  出版社:時英  出版日:2022/01/05 裝訂:平裝
現代人認知到的事物很多,當下網路科技時代,知識、資訊、數據的傳播和積累,很容易就超越單一人腦能夠及時消化的極限。而自從人類進入集群定居的農耕文明以來,社會上的分工越來越專,人類對事物的解析越來越細,實際沒有人可以僅只倚賴自己的腦袋與經驗去獲得現代的大量知識,都要靠眾多其他人的經驗、發現、傳播。人類的智慧,其實是靠能夠聯通到的人腦,點點滴滴積累出來的,語言、文字、交通、電訊把時空上的人腦聯通起來,知識平臺一直不斷積分,後人都踩在時空裏的前人和他人之上加速進化,才有現代人的成果。現代的網路更使得信息瞬間傳播,扁平化了時空距離,對比古時候中國到羅馬,東西方的信息必須透過人流與物流,間接地傳遞,哪怕一絲絲信息碎片,也得以年為單位才傳得到對方。 人類是集群生存的物種,群性與個性都是基因裏並存的本能。既然群居,必然演化出溝通與協調的基本功,人際「通」的本事,正是人類的生存手段與進化長項。可是,怎麼知道人際傳播的資訊是「真實的」?證實或證偽是有成本的,需要花費大量時間、精力、資源,所以人群社會演化出來的文化制度,無不包括基本的「誠信」「科學」等「求真」的元素,這其實是群性動物的一種自然演化趨勢,人類各族群都強調真善美,而以求真為先。就文明以來的五千年歷史看,人類知識確實越來越近於事物的真相,比如,500年之前的人類還說天圓地方呢。人類演化出語言與文字做為人際溝通的載體與工具,每個人又怎麼知道,尤其在通情達理方面,認知到的就是對方表達出來的呢?每個人的大腦都是千億數量級的腦神經細胞組成的,自然演化使得大腦特化為許多功能區塊,而人體的五個感官系統則不斷將光色、聲響等信號分別送進大腦的視覺、聽覺等處理區域,神經網路將各功能區塊的處理結果聯結成一個人腦的綜合反應:「認知」,並據此指揮人體各部進行反應。這是「人」最神秘的部分:腦細胞只是個生化硬體,每個腦神經細胞上有許多突觸跟鄰近的其他腦神經細胞聯接,組成龐大的神經系統,這如何形成每個人獨特的「認知」、「記憶」,以及每個人的「心理」「意識」「思維」等等統稱為「心」(心思,mind)的軟體? 儘管相同的人類基因組使得每個人的大腦,從單個神經細胞的生成到神經細胞群的聯結、組織、結構、生理也都相同,但每個人的「心」絕對獨一無二,並且每個人都有高度的「自我」意識,因為身體、大腦、感覺、認知、表達都是「我的」嘛,除了自己的感受,每個人確實無法感受
定價:250 元, 優惠價:9 225
庫存:2
白話機器學習
滿額折
作者:Luis G. Serrano  出版社:碁峰資訊  出版日:2023/06/01 裝訂:平裝
「你是否認為機器學習很複雜、很難掌握呢? 其實不然,來讀這本書,Serrano為你揭開機器學習的神秘面紗。」―Sebastian Thrun, Udacit創辦人「這是您機器學習旅程的第一步」―Millad Dagdoni, 挪威勞動福利局「這是本很好的引導指南,特別是對於那些想要寫程式但覺得自己數學程度不高的人」―Erik D. Sapper, 加州理工州立大學「這是我近年來有幸讀到最平易近人的機器學習介紹。強烈推薦!」―Kay Engelhardt, devstats只需要高中的數學程度,您就能發現並了解機器學習的強大之處!簡單來說,機器學習是一組建立在演算法上的資料分析技術,當您提供更多的資料,它就能產生更好的分析結果。ML驅動了許多尖端的技術,例如推薦系統、人臉識別軟體、智慧音箱,甚至是自駕車。而這本獨特的書將藉由相關的範例、有趣的練習以及簡要的插圖,為您介紹機器學習的核心概念。《白話機器學習》以任何人都能理解的方式來呈現機器學習的演算法和技術,跳過令人困惑的學術術語,提供您只需要一點基礎代數就能理解的清楚解釋。隨著學習本書的內容,您將使用Python建立許多有趣的專案,包含垃圾郵件偵測和圖像辨識等模型,並且還會學到清理和準備資料的實用技巧。本書包含:‧用於分類和分割資料的監督式演算法‧用於清理和簡化資料的方法‧機器學習的套件和工具‧用於複雜資料集的神經網路和集成方法本書適用於有Python基礎知識的讀者,但不需要有機器學習的相關知識。
定價:780 元, 優惠價:9 702
庫存:3
Flag's創客‧自造者工作坊:用AI影像辨識學機器學習
滿額折
作者:施威銘研究室  出版社:旗標出版社  出版日:2022/03/15 裝訂:盒裝
內容介紹: 不同於常見機器學習皆是由 Python 語言實作, 本書使用 JavaScript 語言於瀏覽器實作機器學習, 搭配著名的 JS 機器學習函式庫 ml5.js 可以更快速且便利地達成 AI 網頁應用, 對於許多熟悉 JS 語言的前端工程師或使用者更為親近, 實驗過程使用 p5.js 程式庫, 讓沒有太多程式設計基礎的使用者也可以更輕鬆將結果視覺化, 再搭配使用 p5.js web editor 線上開發環境, 只需要使用瀏覽器就可以開始輕鬆設計網頁, 不需要在自己的主機建構繁瑣的開發環境, 再搭配 Python 編寫控制板程式, 將應用結合至感測器或實體輸出裝置, 實現更完整的機器學習應用實例。本書一開始會先介紹機器學習概念與 p5.js web editor 線上開發環境基本操作, 接著直接體驗使用 ml5.js 中的現有模型, 實作可以辨識特定物件的影像分類器。除了網頁實作神經網路外, 可再串連硬體控制板, 藉由控制板輸出預測結果, 比如使用物件偵測來判斷是否有人出現, 對應的 OLED 顯示器模組就會出現迎賓文字或相關訊息;或是語音辨識讓玩家用語音來控制遊戲, 遊戲結束後會通知控制板啟動振動馬達回饋給玩家。最後會使用 ml5 程式庫實際訓練自己的神經網路模型, 首先為利用控制板蒐集感測器資料, 再透過神經網路訓練解決迴歸問題, 如藉由溫度感測器的訊號, 找出感測值與實際溫度的關係, 做出自製即時電子溫度計, 再結合可以即時顯示畫面去背效果的 U-Net 模型, 就可以使用環境溫度來改變虛擬背景特效。接著為解決分類問題的神經網路, 使用現成的 Facemesh 模型找出臉部特徵點, 分別蒐集臉部不同的角度資料進行訓練, 最終得到一個可以辨識是否打瞌睡的模型, 再串接實體蜂鳴器在打瞌睡時, 發出警報聲提醒使用者。最後訓練的神經網路為卷積神經網路, 透過蒐集配戴口罩與否的不同照片作為訓練資料, 經過卷積神經網路訓練後, 就可以用此模型來判斷畫面中的人是否有正確配戴口罩, 再結合模擬門鎖的伺服馬達, 建構出一套口罩門禁系統的概念。本產品除實驗手冊外,實驗過程中有任何問題或是建議都可以在 Facebook 粉絲專頁《旗標創客‧自造者工作坊》中留言,即有專人為您服務。本產品 Windows / Mac 皆適用 操作
定價:1299 元, 優惠價:95 1234
庫存:1
FLAG'S 創客‧自造者工作坊 Python×AI 生醫感測健康大應用
滿額折
作者:施威銘研究室  出版社:旗標出版社  出版日:2022/11/25 裝訂:盒裝
在後疫情時代, 人們越來越注重身體健康, 平常除了去醫院進行健康檢查, 還有哪些方法可以得知自己的健康狀況呢?人類的生理器官雖然沒有嘴巴可以說話, 但是他們會發出不一樣的訊號, 我們可以透過這些訊號來觀察身體的狀況, 然而這些訊號往往需要專業且精密的儀器才能進行分析, 不過若是使用現今最熱門的技術 AI -人工智慧, 就能以簡單的方式來分析人體訊號, 本套件將帶你深入淺出學習人工智慧與生醫的應用, 一步步分析出身體的血氧、血壓、心跳等訊號, 讓 AI 為你的健康做把關!一開始我們會帶著大家獲取基本的訊號, 例如量測人體皮膚電阻值並建立無線網頁, 製作簡易測謊儀, 接著用現成的模組讀取血氧濃度, 一一探索人體訊號的奧秘。在蒐集訊號的同時, 伴隨而來的是 "雜訊", 這些雜訊有的來源於電腦變壓器、手機充電器或是光線干擾, 為了提取有用的訊號, 我們會特別說明可過濾雜訊的濾波器, 並教大家如何使用濾波器來繪製 PPG 訊號, 進一步獲得心率等訊息。在本套件中最重要的屬生醫2.0, 以往獲取生理訊號之後需要複雜的數學運算來獲得公式, 但生醫與人工智慧結合後, 輸入真實資料來訓練神經網路, 就可以訓練出自動找出公式的模型, 之後即可進行即時預測, 在範例中我們會利用神經網路來分析生理訊號所對應的人體體溫, 不僅實現生醫與 AI 的結合, 也較以往的酒精溫度計量測更加快速!本套件每個範例皆附有程式碼檔案, 即使是程式初心者, 也可以依照範例檔來製作屬於自己的 AI 生醫系統。本書特色: ● 血氧、血壓、呼吸與心跳等各種生理訊號大解密● 以 ESP32 蒐集真實資料, 訓練出分析生理訊號的神經網路● 配合網頁介面一步步搭建無線生醫系統● 現今最夯的 AI 與生醫結合, 讓 AI 貼近生活化, 初學者也能得心應手
定價:1599 元, 優惠價:95 1519
庫存:2
AI+IoT佈建邊緣運算:電腦視覺業界專案原理及實作
滿額折
作者:張晨然  出版社:深智數位  出版日:2023/11/22 裝訂:平裝
※本書結構本書共5篇,第1篇、第2篇重點介紹以YOLO為代表的一階段物件辨識神經網路;第3篇、第4篇重點介紹物件辨識神經網路在雲端和邊緣端的部署,其中對邊緣端的量化原理進行了重點介紹;第5篇重點介紹當前較為流行的自動駕駛的資料計算原理和物件辨識。本書實用性非常強,既適合對電腦視覺具有一定了解的高等院校大學生、所究所學生及具有轉型意願的軟體工程師入門學習,又適合電腦視覺工程項目研發和營運人員參考閱讀。第1篇,以知名電腦視覺競賽任務為例,旨在介紹物件辨識應用場景下的基本概念和約定,以及資料標注工具和格式,讓讀者具備特徵融合網路、預測網路的設計能力。對於資料後處理技術則介紹了解碼網路、資料重網路拓樸路、NMS演算法等後處理演算法,在此基礎上結合各式各樣的骨幹網路,讀者就可以架設完整的一階段物件辨識神經網路模型了。第2篇,旨在介紹物件辨識神經網路的訓練全流程。本篇從資料集製作到損失函式設計,從訓練資料監控到NaN或INF異常處理,特別是對不同損失函式的設計,進行了非常詳細的原理性闡述。相比神經網路設計,損失函式的設計是最具有可解釋性的,也是電腦視覺研究中比較容易出成果的研究方向。第3篇,旨在運用物件辨識神經網路的訓練成果,架設完整的物件辨識推理模型。推理模型支援雲端部署和邊緣端部署。對於雲端部署,以主流的亞馬遜雲端為例介紹;對於邊緣端部署,以GoogleCoral開發板為例,介紹神經網路量化模型的基礎原理和模型編譯邏輯。第4篇,結合作者主導過的智慧交通、智慧後勤等專案,旨在介紹實際電腦視覺資料增強技術,以及神經網路性能評估的原理和具體應用。本篇還結合應用同樣廣泛的算能科技(比特中國)SE5邊緣計算閘道和瑞芯微RK3588邊緣計算系統,介紹實際專案中如何使用邊緣計算硬體加速人工智慧的產業化應用。根據邊緣計算硬體特性對神經網路進行針對性修改,是真正考驗一個開發者對神經網路理解程度的試金石。跟隨本書介紹熟練掌握2~3款邊緣計算硬體,就能更快速地將電腦視覺應用到實際生產中,在具體應用中創造價值。第5篇,旨在將讀者引入三維電腦視覺中最重要的應用領域之一:自動駕駛。圍繞KITTI資料集,本篇介紹了自動駕駛資料的計算原理,並重點介紹了PointNet++等多個三維物件辨識神經網路。附錄列表說明了本書所參考的物件辨識原始程式碼、Python運行環境架設,以及TensorFlow的基本操作。
定價:980 元, 優惠價:9 882
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決心打底!Python深度學習基礎養成
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作者:我妻幸長-著; 施銘威研究室-監修  出版社:旗標出版社  出版日:2020/07/07 裝訂:平裝
一步步拆解複雜的數學算式, 一筆筆手工算給你看, 硬派學習才能紮穩根基!「想要學好深度學習, 深入了解底層各種演算法的運算細節絕對有其必要!」相信不少初學者正抱持著相同的想法, 希望好好熟悉 mini-batch 反向傳播、梯度下降等各種深度學習演算法的細節, 但多數的情況卻可能一直碰壁...原因很簡單, 當你深究神經網路的底層運算, 會發現種種演算法的背後統統都是數學, 學寫程式還行
定價:690 元, 優惠價:95 656
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機器學習的統計基礎:深度學習背後的核心技術
79折
作者:黃志勝  出版社:旗標出版社  出版日:2021/11/15 裝訂:平裝
「作者在上市 IC 公司上班,每天面對 real world problems。探索如何建立輕量深度學習網路以及發展更有效率的學習方式是他每天的工作。這是一本學理及實務兼具的好工具書。」 - 中央研究院資訊科學研究所所長 廖弘源博士 推薦[搭起 AI 與統計的橋樑]原本統計學與人工智慧是兩個完全不同的領域,然而兩者在近代都有了新的發展進而產生連結。在人工智慧中導入機率與統計的觀念,讓電腦具有自己找出數據之間的關聯性並試圖解決問題的能力,因而出現機器學習 (machine learning) ,再加上電腦計算能力的大幅提升,解決多層類神經網路和大數據之間聯繫性的可能,進而衍生出現今最熱門的深度學習 (deep learning)。不過,大部分電腦相關科系出身的人並不熟悉統計學,因此在更上一層樓的時候容易遇到障礙。有鑒於此,小編在推出《機器學習的數學基礎》(天瓏專業書店年度暢銷第一名) 一書之後,就積極開發 AI 與統計學相關的書籍。在尋尋覓覓之後請到擅長統計與機器學習的黃志勝博士出馬撰寫《機器學習的統計基礎》,首要之務就是讓讀者不要視統計為畏途,因此在書中設計大量範例以降低學習難度,務求讀得懂、做得出來才容易吸收,進而搭好統計與機器學習的橋樑。如果自覺數學已經還給老師了也不用擔心,可以將本書搭配《機器學習的數學基礎》一併完整學習。[學會統計, 由混亂到清晰]本書從讀者在高中就學過的集合與機率論開始,帶您快速複習一遍,並將容易混淆之處多多舉例說明,並將以前似懂非懂的隨機變數、機率分布等觀念再解釋得更清楚。接下來就進入專有名詞特別多的統計學,這也是造成許多人暈頭轉向之處。特別是樣本估計、信賴區間、顯著水準、信心水準、t-分布、假設檢定...等讓人一個頭兩個大的主題,更是務求清楚明瞭。當然本書不可能把完整的統計學全都搬進來,此處只介紹機器學習、深度學習需要用到的統計基礎知識,縮短您的學習時間。然後就進入機器學習的重頭戲,從資料前處理到迴歸、分類模型的建立,以及當數據的特徵數過多時的 PCA、LDA 統計降維法。從類神經網路開始進入深度學習的範疇,包括前向傳遞、梯度下降法與倒傳遞學習法的手算實作,幫助讀者一步步建立深度學習的演算邏輯,並利用參數常規化解決模型過擬合 (over-fitting) 的問題。最後,導入模型評估,例如二元、多元分類模型評估指標、迴歸模型評估指標、4
鸚鵡螺書系
定價:680 元, 優惠價:79 537
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理論到實作都一清二楚!機器學習原理深究
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作者:李航  出版社:深智數位  出版日:2023/01/18 裝訂:平裝
【新書簡介】 ◇◆◇ 29 個主題一次涵蓋現代所有機器學習的數學、統計原理!◇◆◇ 人們透過機器學習,試著讓電腦能夠從大量資料中學習成長,不僅可以運用在生活各方面的功能提升,甚至還能透過這些既有的資料,起到鑑往知來的效果,處在當今資訊爆炸的時代,正是你開始學機器學習的最好時機! 本書收錄了關於機器學習最重要的統計應用及數學原理,全書分成了監督學習和無監督學習,以及深度學習三大區塊。 在監督學習部分,介紹了最基本的三大問題――分類、回歸、標注,並針對這三大問題,介紹各種解決方法。包括了感知機、K近鄰法、單純貝氏法、決策樹、邏輯回歸、最大熵模型、擬牛頓法、支援向量機(SVM)、各種提升法(Boost)、EM演算法、隱馬可夫模型、條件隨機場等等,在監督學習也特別獨立出一章來複習整合這些演算法。 而在無監督學習上,則介紹了當代最重要的幾個演算法及模型,包括了聚類方法(如K均值)、奇異值分解(SVD)、主成分分析(PCA)、潛在語義分析(包括了最流行的向量空間)、機率潛在語義分析等。在較進階的應用上,也介紹了馬可夫鏈蒙地卡羅法、吉布斯抽樣、潛在狄利克雷分配模型,另外奠定Google基本的PageRank演算法也有詳細的說明。 在深度學習的部分,也有前饋神經網路、卷積神經網路、循環神經網路、序列到序列模型、預訓練語言模型、生成對抗網路等,以及最後的深度學習方法總結,是想要完備機器學習知識的讀者,不容錯過的集大成之作! 【適合讀者】 ● 機器學習相關學習者。 ● 從事資訊檢索、自然語言處理等領域的學生與研究人員。 ● 從事機器學習的專業研究人員。
定價:1000 元, 優惠價:9 900
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AI背後的暗知識:機器如何學習、認知與改造我們的未來世界
滿額折
作者:王維嘉  出版社:大寫  出版日:2023/12/20 裝訂:平裝
沒人能逃離人工智慧+機器學習的巨大力量:今天的機器已不斷探索出那些隱藏在海量資訊中的相關性,以及萬事萬物間的隱蔽關係。這些人類既無法感受,也無法描述與表達的「暗知識」,將徹底重塑世界!│思想學人 金觀濤│ 專文序│創新工場董事長 李開復│ 薦讀深刻理解AI的本質,就能對未來更有方向感人工智慧很可能導致一場人類社會舊秩序的永久性改變,而這一切或許會比所有人想像的更快發生。如果你留意最近幾年科技的發展,你會發現,到處都暗示著我們對於生存的認知將被下一階段的發展而徹底改變。在這本由一位人工智慧參與者/矽谷風投家親撰、題旨宏大卻又簡鍊解釋了當前科技進程的書中指出,人類或許永遠能自知「所知有限」,但AI與機器學習的出現,則讓我們進入了一個全新的未來領域。作者主張:「我們可以預見一幅未來世界的知識圖譜:所有的知識分為兩大類界限分明的知識:人類知識和機器知識。人類的知識如果不可陳述則不可記錄和傳播。但機器發掘出來的知識即使無法陳述和理解也可以記錄並能在機器間傳播。這些『暗知識』的表現方式就是一堆看似隨機的數位,如一個神經網路的參數集。這些暗知識的傳播方式就是通過網路以光速傳給其他同類的機器。」「暗知識給我們的震撼才剛剛開始。從2012 年開始的短短幾年之內,機器已經創造了下面這些「神蹟」:對複雜病因的判斷,準確性超過醫生;可以唯妙唯肖地模仿大師作畫、作曲,甚至進行全新的創作,讓人類真假難辨;機器飛行員和人類飛行員模擬空戰,百戰百勝。……人類將進入一個知識大航海時代,我們將每天發現新的大陸和無數金銀財寶。」過去人們總把人工智慧(AI)當成科幻電影中才會出現的情景,可近年來不斷有人嚴肅的討論這個問題,同時也讓我們感到困惑,由於我們總把人工智慧跟虛構的電影情節連想在一起,也可能是人工智慧可以用來的描述事物太多了,從電子計算機、自動駕駛車到智慧醫療,它已經存在於我們生活中了,可是它到底是什麼?這本書就將告訴你目前所謂的人工智慧是什麼?AI背後許多聽來極度專業又帶有資訊工程最前瞻性的工具及技術,如機器學習/卷積網路/深度學習等,到底能不能用簡單方式說明白?本書也是一本寫給一般人及非資訊科學專業人士得以理解AI全局的定義性讀物,作者師從人工智慧的學術大師伯納德.威羅,並企圖以知識的概念──「內隱知識」為比喻出發,帶領讀者了解目前AI正在攻堅的方向,這些人類過去僅能靠想像存在的「聰明
定價:499 元, 優惠價:9 449
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