Advances in Self-Organizing Maps, Learning Vector Quantization, Interpretable Machine Learning, and Beyond

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, Berlin, Springer Nature Switzerland, Springer, 2024

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The book presents the peer-reviewed contributions of the 15th International Workshop on Self-Organizing Maps, Learning Vector Quantization and Beyond (WSOM$+$ 2024), held at the University of Applied Sciences Mittweida (UAS Mitt-weida), Germany, on July 10-12, 2024.The book highlights new developments in the field of interpretable and explainable machine learning for classification tasks, data compression and visualization. Thereby, the main focus is on prototype-based methods with inherent interpretability, computational sparseness and robustness making them as favorite methods for advanced machine learning tasks in a wide variety of applications ranging from biomedicine, space science, engineering to economics and social sciences, for example. The flexibility and simplicity of those approaches also allow the integration of modern aspects such as deep architectures, probabilistic methods and reasoning as well as relevance learning. The book reflects both new theoretical aspects in this research area and interesting application cases. Thus, this book is recommended for researchers and practitioners in data analytics and machine learning, especially those who are interested in the latest developments in interpretable and robust unsupervised learning, data visualization, classification and self-organization. 228 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783031671586

Titel
Advances in Self-Organizing Maps, Learning Vector Quantization, Interpretable Machine Learning, and Beyond
Autor
Thomas Villmann
Verlag
Springer, Berlin, Springer Nature Switzerland, Springer
Veröffentlichungsjahr
2024
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3031671589
ISBN-13
9783031671586
Artikelgewicht
377 Gramm
Abmessungen
235x155x13 mm

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