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  • 正版新书]人工智能与智能制造 概念与方法(美)马苏德·索鲁什,(美
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    • 作者: (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译著 | (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译编 | (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译译 | (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2024-10-01
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    • 作者: (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译著| (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译编| (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译译| (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2024-10-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:404000
    • 页数:300
    • 开本:16开
    • ISBN:9787111765912
    • 版权提供:机械工业出版社
  • 作者: (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译
  • 著: (美)马苏德·索鲁什,(美)理查德·D.布拉茨 编 吴通,程胜,王德营 译
  • 装帧: 平装
  • 印次: 1
  • 定价: 128
  • ISBN: 9787111765912
  • 出版社: 机械工业出版社
  • 开本: 16开
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 暂无
  • 出版时间: 2024-10-01
  • 页数: 300
  • 外部编号: 庄村28851
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 序一
    序二
    前言
    第1章  机器学习方法 1
    1.1  引言 1
    1.2  学习模型的全局视角 2
    1.3  学习技术的分类 8
    1.4  机器学习方法 14
    1.5  结论 23
    致谢 24
    参考文献 24
    第2章  从数据中学习第一性原理知识 29
    2.1  引言 29
    2.2  分析制造业数据的方法 30
    2.3  模型选择与超参数搜索的自动化 41
    2.4  结论 44
    参考文献 45
    第3章  卷积神经网络:基本概念及其在制造业中的应用 48
    3.1  引言 48
    3.2  数据对象与数学表征 50
    3.3  卷积神经网络架构 54
    3.4  案例研究 59
    3.5  结论 74
    致谢 75
    参考文献 75
    第4章  稀疏数学规划及其在控制方程基础学习中的应用 81
    4.1  引言 81
    4.2  问题定义 82
    4.3  物理信息化机器学习 85
    4.4  基于回归的方法 88
    4.5  基于数学规划的技术 92
    4.6  滚动时域在间歇化学过程的应用实例 97
    4.7  结论 102
    参考文献 102
    第5章  数据驱动的优化算法 105
    5.1  引言 105
    5.2  数据驱动的优化算法途径 106
    5.3  应用于大规模制造系统的数据驱动的优化算法 116
    5.4  针对其他问题类别的扩展 117
    5.5  备注 126
    5.6  结论 127
    参考文献 127
    第6章  机器学习在(生物)化学制造系统控制中的应用 144
    6.1  引言 144
    6.2  (生物)化学过程 146
    6.3  ML-Oracle与机器学习方法概述 153
    6.4  机器学习支持的建模在监督和控制中的应用 164
    6.5  通过机器学习实现控制 172
    6.6  结论 178
    参考文献 180
    第7章  从数据中学习第一性原理系统知识:稳定性与安全性及其在示范学习中的应用 192
    7.1  引言 192
    7.2  使用动态系统原语学习机器人运动 197
    7.3  结论 206
    致谢 208
    参考文献 208
    第8章  人工智能在材料损伤诊断和预测中的应用 212
    8.1  引言 212
    8.2  人工智能方法在材料损伤诊断和预测中的应用 215
    8.3  人工智能方法在损伤诊断和预测领域的挑战与机遇 235
    8.4  结论 236
    参考文献 237
    第9章  人工智能在机械加工过程监控中的应用 245
    9.1  引言 245
    9.2  数据采集系统 248
    9.3  特征工程与机器学习 251
    9.4  信号分解方法 264
    9.5  深度学习 266
    9.6  迁移学习 270
    9.7  结论 273
    致谢 273
    参考文献 274

    人工智能于制造业应用的前沿著作:
    2024年同步美国出版;
    全彩印刷,丰富示意图,更易理解;
    美国国家工程院院士 麻省理工学院教授领衔编著;     
    中国工程院院士 秦山核电(二期)工程总设计师     叶奇蓁    
    中国工程院院士 中国探月工程(四期)总设计师     于登云 作序推荐;
    核能与航天领域一线专家精心编译。

    本书对从事制造业的工程师、管理人员和咨询师,以及在高等教育机构和国家实验室从事制造领域研究的博士后、博士研究生和其他研究人员皆具有参考价值。本书是了解制造领域中人工智能概念和方法进展的重要参考资料。

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