実践GAN-敵対的生成ネットワークによる深層学習(Compass Booksシリーズ) [単行本]
    • 実践GAN-敵対的生成ネットワークによる深層学習(Compass Booksシリーズ) [単行本]

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実践GAN-敵対的生成ネットワークによる深層学習(Compass Booksシリーズ) [単行本]
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実践GAN-敵対的生成ネットワークによる深層学習(Compass Booksシリーズ) [単行本]

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出版社:マイナビ出版
販売開始日: 2020/02/28
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実践GAN-敵対的生成ネットワークによる深層学習(Compass Booksシリーズ) の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    実物と区別ができないほどリアルな画像を生成することを可能としたGAN(敵対的生成ネットワーク)。最も革新的なGANの基本から実装へ。数学や理論に関しては最小限かつ必須のものに絞って解説。
  • 目次(「BOOK」データベースより)

    1 GANと生成モデル入門(はじめてのGAN;オートエンコーダを用いた生成モデル;はじめてのGAN:手書き文字の生成;深層畳み込みGAN:DCGAN)
    2 GANの発展的な話題(訓練とよくある課題:GANをうまく動かすために;プログレッシブなGAN;半教師ありGAN;条件付きGAN;CycleGAN)
    3 ここからどこへ進むべきか(敵対的サンプル;GANの実用的な応用;将来に向けて)
  • 出版社からのコメント

    GAN:敵対的生成ネットワークの初歩から理解し実装できる!
  • 内容紹介

    GAN(Generative Adversarial Networks)、敵対的生成ネットワークとはIan Goodfellowらによって生み出された機械学習技術の一種です。2つの分離したニューラルネットワークを使うことで、実物と見まごうほどリアルな画像を生成することを可能としました。
    本書はGAN(敵対的生成ネットワーク)を学びたい方のために入門から実装まで、理論を交えつつ解説していきます。本書全体を通じてJupyter Notebooksを使い、実装はPython、Kerasで行っていきますがいくつかの章ではGoogle ColaboratoryのNotebooksを提供します。
    数学や関しては最小限のものに限っていますが、機械学習とニューラルネットワーク、Pythonプログラミングについてある程度の経験がある方を主な対象読者としています。

    本書の目的は、GANが達成してきたことを理解するための知識と道具を提供し、新しい応用を見つけ作り出す力をつけていただくことです。GANは多くの可能性に満ちていますから、意欲的な方々であれば学術界・実世界に大きなインパクトを与えられることでしょう。


    Part 1 GANと生成モデル入門
    1章 GANことはじめ
    2章 オートエンコーダを用いた生成モデル
    3章 はじめてのGAN:手書き文字の生成
    4章 DCGAN
    Part 2 GANの高度な話題
    5章 学習と頻出する課題:GANの成功を求めて
    6章 GANの成長
    7章 半教師あり学習
    8章 条件付きGAN
    9章 CycleGAN
    Part 3 次にどこを目指すか
    10章 対抗例
    11章 GANの実用化
    12章 今後の展望
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    ラングー,ヤクブ(ラングー,ヤクブ/Langr,Jakub)
    創造的で広告のためのアプリケーションにGANを用いるスタートアップの共同創業者です。2013年よりデータサイエンスに従事しており、最近ではFiltered.comのデータサイエンス技術リーダーであり、MudanoのR&Dデータサイエンティスト。UKのBirmingham大学および無数の私企業でデータサイエンスのコースを教えており、Oxford大学の客員講師。深層技術の人材に投資するEntrepreneur Firstでの7期生の客員起業家でもありました。Royal Statistical Society(王立統計学会)のフェローであり、多数の国際会議で招待講演を行った。Oxford大学卒業

    ボック,ヴラディミーア(ボック,ヴラディミーア/Bok,Vladimir)
    Microsoft Researchでの音楽のスタイル変換の研究をしていた時に、GANの計り知れない潜在能力を認識。オンラインの旅行やE‐コマースのブランド、Fortune500に入る企業などに対して機械学習サービスを提供するニューヨークのスタートアップの、データサイエンスプロジェクトを運営。Harvard大学のコンピュータサイエンスの学士号と優秀賞を獲得

    大和田 茂(オオワダ シゲル)
    博士(情報理工)、保育士。株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所所属。ユーザインタフェースに関心があり、学生時代はコンピュータグラフィックス、就職してからはスマートハウスを題材としてきた。萌家電、OpenECHO、PicoGW、NanoGWなどを開発。最近は保育士支援システムに関心を持ち、画像処理に機械学習を利用している
  • 著者について

    Jakub Langr (ヤクブラングー)
    Jakub Langr:2013年からデータサイエンティストとして活動し、Filtered.comやMudanoのデータサイエンス・コンサルタントとして働いている。バーミンガム大学のデータサイエンスコースの指導や、オックスフォード大学の客員講師をつとめる。オックスフォード大学を卒業。
    Vladimir Bok:旅行サイト向けのデータサイエンス会社であるIntent Mediaのシニアプロダクトマネージャ。機械学習のリサーチとインフラ整備などで活動している。Y Combinatorに支援を受けたスタートアップでのデータサイエンス応用やMicrosoft Researchのプログラムマネージャーも経験した。ハーバード大学でコンピュータサイエンスの学位を取得。

    大和田茂 (オオワダシゲル)
    博士(情報理工)、保育士。株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所所属。ユーザインタフェースに関心があり、学生時代はコンピュータグラフィックス、就職してからはスマートハウスを題材としてきた。萌家電、OpenECHO、PicoGW、NanoGWなどを開発。最近は保育士支援システムに関心を持ち、画像処理に機械学習を利用している。

実践GAN-敵対的生成ネットワークによる深層学習(Compass Booksシリーズ) の商品スペック

商品仕様
出版社名:マイナビ出版
著者名:ヤクブ ラングー(著)/ヴラディミーア ボック(著)/大和田 茂(訳)
発行年月日:2020/02/26
ISBN-10:4839967717
ISBN-13:9784839967710
判型:B5
対象:専門
発行形態:単行本
内容:電子通信
言語:日本語
ページ数:269ページ
縦:24cm
横:19cm
その他: 原書名: GANs in Action:Deep learning with Generative Adversarial Networks〈Langr,Jakub;Bok,Vladimir〉
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