Deep Learning: Practical Neural Networks with Java
Sprache: Englisch
Verlag: Packt Publishing, 2017
- Softcover
- Gebraucht

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- Titel
- Deep Learning: Practical Neural Networks with Java
- Autor
- Sugomori, Yusuke; Kaluža, Boštjan; Soares, Fábio M.
- Verlag
- Packt Publishing
- Veröffentlichungsjahr
- 2017
- Zustand
- As New
- Einband
- Softcover
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 1788470311
- ISBN-13
- 9781788470315
Build and run intelligent applications by leveraging key Java machine learning libraries
Key Features:
- Develop a sound strategy to solve predictive modelling problems using the most popular machine learning Java libraries.
- Explore a broad variety of data processing, machine learning, and natural language processing through diagrams, source code, and real-world applications
- This step-by-step guide will help you solve real-world problems and links neural network theory to their application
Book Description:
Machine learning applications are everywhere, from self-driving cars, spam detection, document search, and trading strategies, to speech recognitionStarting with an introduction to basic machine learning algorithms, this course takes you further into this vital world of stunning predictive insights and remarkable machine intelligence. This course helps you solve challenging problems in image processing, speech recognition, language modeling. You will discover how to detect anomalies and fraud, and ways to perform activity recognition, image recognition, and text. You will also work with examples such as weather forecasting, disease diagnosis, customer profiling, generalization, extreme machine learning and more. By the end of this course, you will have all the knowledge you need to perform deep learning on your system with varying complexity levels, to apply them to your daily work.
The course provides you with highly practical content explaining deep learning with Java, from the following Packt books:
- Java Deep Learning Essentials
- Machine Learning in Java
- Neural Network Programming with Java, Second Edition
What You Will Learn:
- Get a practical deep dive into machine learning and deep learning algorithms
- Explore neural networks using some of the most popular Deep Learning frameworks
- Dive into Deep Belief Nets and Stacked Denoising Autoencoders algorithms
- Apply machine learning to fraud, anomaly, and outlier detection
- Experiment with deep learning concepts, algorithms, and the toolbox for deep learning
- Select and split data sets into training, test, and validation, and explore validation strategies
- Apply the code generated in practical examples, including weather forecasting and pattern recognition
Who this book is for:
This course is intended for data scientists and Java developers who want to dive into the exciting world of deep learning. It will get you up and running quickly and provide you with the skills you need to successfully create, customize, and deploy machine learning applications in real life.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Bostjan Kaluza is a researcher in artificial intelligence and machine learning with extensive experience in Java and Python. Bostjan is the chief data scientist at Evolven, a leading IT operations analytics company. He works with machine learning, predictive analytics, pattern mining, and anomaly detection to turn data into relevant information. Prior to Evolven, Bostjan served as a senior researcher in the department of intelligent systems at the Jozef Stefan Institute and led research projects involving pattern and anomaly detection, ubiquitous computing, and multi-agent systems. In 2013, Bostjan published his first book, Instant Weka How-To, published by Packt Publishing, exploring how to leverage machine learning using Weka.
Fbio M. Soares is currently a PhD candidate at the Federal University of Par (Universidade Federal do Par - UFPA), in northern Brazil. He is very passionate about technology in almost all fields, and designs neural network solutions since 2004 and has applied this technique in several fields like telecommunications, industrial process control and modeling, hydroelectric power generation, financial applications, retail customer analysis and so on. His research topics cover supervised learning for data-driven modeling. As of 2017, he is currently carrying on research projects with chemical process modeling and control in the aluminum smelting and ferronickel processing industries, and has worked as a lecturer teaching subjects involving computer programming and artificial intelligence paradigms. As an active researcher, he has also a number of articles published in English language in many conferences and journals, including four book chapters.
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