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100 1 _aSoria Olivas, Emilio
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245 1 0 _aInteligencia artificial: casos prácticos con aprendizaje profundo /
_cEmilio Soria Olivas [y otros cinco]
250 _aPrimera edición
264 1 _aBogotá, Colombia
_bEdiciones de la U
_bRA-MA Editorial
_c2022
300 _a1 recurso en línea (334 páginas):
_bilustraciones
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490 0 _aÁrea: Informática
504 _aIncluye referencias bibliográficas
505 0 _tIntroducción al libro --
_t1. Introducción al aprendizaje profundo --
_t2. Modelos neuronales multifunción --
_t3. Modelos neuronales orientados a visión --
_t4. Modelos neuronales orientados a datos temporales --
_t5. Modelos generativos --
_t6. Aprendizaje reforzado
506 _aAcceso en línea, autorizado para usuarios eBooks 7-24
520 1 _aEste libro tiene como objetivo acercar al lector, de una manera teórica y práctica, a la Inteligencia Artificial moderna usando modelos neuronales artificiales profundos que constituyen la base actual de esta tecnología. Esta obra, dirigida a estudiantes y profesionales, nos brinda información clara y concisa sobre la IA en la que se abordan desde el concepto de neurona artificial planteado en 1943 hasta las últimas aplicaciones de Modelos Generativos y Aprendizaje Reforzado. Se tratan aplicaciones prácticas en el campo de bioseñales, reconocimiento de imágenes, series temporales y sistemas de IA que dirigen videojuegos, entre muchas otras cosas. Cada capítulo contiene una parte de teoría e incluye actividades y ejemplos prácticos con el propósito de facilitar la asimilación de los conocimientos tratados. Está escrito con lenguaje claro y didáctico por lo que es muy adecuado para impartir cursos sobre sistemas de IA o bien de Modelos Neuronales. Además, el libro se acompaña de un repositorio de código con todas las prácticas resueltas en Python, y listas para ejecutarse en entornos como Google Colab
588 0 _aVersión impresa
650 1 4 _aInteligencia artificial
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700 1 _aRodríguez Belenguer, Pablo
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_zAcceso al texto completo desde eBooks 7-24, dando clic aquí
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