微分積分:Calculus

幾何学:Geometry

交差エントロピー損失について

交差エントロピー損失について 交差エントロピー損失(Cross-Entropy Loss)は、機械学習や深層学習において、分類タスクのモデルの性能を評価し、最適化するために使用される一般的な損失関数の一つであり、特に、二...
python

Q-学習の概要とアルゴリズム及び実装例について

Q-学習について Q-学習(Q-Learning)は、強化学習の一種で、エージェントが未知の環境を探索しながら最適な行動を学習するためのアルゴリズムとなる。Q-学習は、エージェントが行動価値関数(Q関数)を学習し、...
アルゴリズム:Algorithms

保護中: ベイズ推論のモデル構築と推論-隠れマルコフモデルの概要とモデル

デジタルトランスフォーメーション(DX)、人工知能(AI)、機械学習(ML)タスクに活用されるベイズ推論のモデル構築と推論-隠れマルコフモデルの概要とモデル(固有値、超パラメータ、共役事前分布、ガンマ事前分布、塩基配列解析、ガンマ分布、ポアソン分布、混合モデル、グラフィカルモデル、同時分布、遷移確率行列、潜在変数、カテゴリ分布、ディリクレ分布、状態遷移図、マルコフ連鎖、初期確率、状態系列、センサーデータ、ネットワークログ、音声認識、自然言語処理)
アルゴリズム:Algorithms

保護中: ベイズ推論の応用モデルとしてのニューラルネットワーク

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アルゴリズム:Algorithms

保護中: ベイズ推論の応用モデルとしてのロジスティック回帰

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アルゴリズム:Algorithms

保護中: ベイズ推論の応用モデルとしてのテンソル分解と推薦技術

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アルゴリズム:Algorithms

保護中: ベイズ推論の応用モデルとしてのトピックモデルでのギブスサンプリングによる推論

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アルゴリズム:Algorithms

保護中: ベイズ推論の応用モデルとしてのトピックモデルの概要と変分推論の適用

デジタルトランスフォーメーション(DX)、人工知能(AI)、機械学習(ML)タスクに活用されるベイズ推論の応用モデルとしてのトピックモデルの概要と変分推論の適用(変分推論アルゴリズム、ディリクレ分布、カテゴリ分布、LDA、マルチメディアでのトピックモデル)
アルゴリズム:Algorithms

保護中: ベイズ推論での隠れマルコフモデル構築と構造化変分推論

デジタルトランスフォーメーション(DX)、人工知能(AI)、機械学習(ML)タスクに活用されるベイズ推論での隠れマルコフモデル構築と構造化変分推論(ミニバッチ、構造化変分推論、完全分解変分推論、追加学習、アンダーフロー、メッセージパッシング、厳密推論アルゴリズム、フォワードバックワードアルゴリズム、パラメータの近似分布)
アルゴリズム:Algorithms

保護中: 強化学習の活用領域(2)学習の最適化

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