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2016年9月29日 星期四

【暢銷書】類神經網路(第二版)(附範例光碟)[Lei Shen Jing Wang Lu ( Di Er Ban )( Fu Fan Li Guang Die )...]*專業/教科書/政府出版品類*

類神經網路(第二版)(附範例光碟)[Lei Shen Jing Wang Lu ( Di Er Ban )( Fu Fan Li Guang Die )...]~推薦!

作者:黃國源
出版社:全華圖書
出版日期:2016/09/29
語言:繁體中文

定價:720元

ISBN:9789864633449
叢書系列:大專電機
規格:平裝/624頁/16k/19x26cm/普通級/單色印刷/二版
出版地:台灣
本書分類:專業/教科書/政府出版品>電機資訊類>資訊

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【Introduction】簡介/書評/特色/摘要

  人類的頭腦約由1011 個神經元所組成,所有的訊息就在神經元與神經元間靠著軸突及樹突的發送與接收來傳遞。在這樣的一個過程中,所接收進來的各種訊息被分類或辨認,進而形成了人類的認知與思維。現在我們利用數學的計算來模擬神經元的運作,進而模擬神經網路的傳送,以期達到分類或辨認。類神經網路的特點為學習,學習的目的是要調整神經腱的大小,即調整加權係數,我們要探討各種就是學習法則。的類神經網路的模型及其加權係數的調整公式,也本書著重於利用類神經網路的方法於圖形辨識與最佳化問題之解決,因此將先介紹傳統的識別方法,再介紹類神經網路的各種理論及模型。本書提供基本的例子讓讀者容易了解,容易進入類神經網路的領域,在探討的多個模型中,均有自己提出的見解。

本書特色

  1.本書著重於利用類神經網路的方法於模式辨別與最佳化問題之解決。

  2.提供基礎範例讓讀者容易了解,容易進入類神經網路的領域。

  3.在何普菲模型應用於解銷售員旅行問題(TSP) 走最短距離的迴旋距離的優化,有詳細的分析;在何普菲類神經網路及一般化的蜂窩神經網絡也有做基本的介紹。
 

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【Table of Contents】目錄/大綱/內容概要

第一章 簡介
1.1 圖型的定義與圖型識別的方法
1.2 Decision-theoretic Approach的圖形識別與空間分割
1.3 Pattern Recognition Systems
1.4 Non-parametric & Parametric Methods
1.5 人類頭腦的Neuron與模擬的Perceptron
1.6 Two Class Data分佈的複雜性
1.7 Activation Function
1.8 Development History of Neural Networks
1.9 Neural Network Applications

第二章 DECISION-THEORETIC PATTERN RECOGNITION 決策理論的圖形識別
Decision-theoretic Approach的圖形識別與Discriminant Functions
2.2 Nonparametric Pattern Recognition非參數式之圖形識別:
Using Discriminant Functions
2.2.1 Linear discriminant functions for pattern recognition
2.2.2 Nonlinear discriminant functions for pattern recognition
2.2.3 Perpendicular bisector
2.2.4 Minimum-distance classifier
2.2.5 Minimum-distance classifier with respect to point sets (Piecewise-linear discriminant functions, Nearest-neighbor classification)
2.2.6 N-nearest neighbor classification rule
2.3 Parametric Pattern Recognition 參數式之圖形識別
2.3.1 Bayes theorem (貝氏定理) and probability density function (pdf)
2.3.2 Bayes (Parametric) classification rule (貝氏分類法則)
2.3.3 Sequential classification
2.3.4 Neyman-Pearson test
2.3.5 Linear Classifier Design
2.3.6 Feature selection
2.3.7 Error estimation
2.4 Unsupervised Pattern Recognition
2.4.1 Minimum spanning tree (MST) clustering
2.4.2 K-means clustering
2.4.3 Hierarchical Clustering Using Dendrogram (Unsupervised Clustering) 2

第三章 PERCEPTRON 認知器數學上解Decision Boundary之困難
3.2 Perceptron
3.3 Classification
3.4 Training (Learning)
3.5 Flowcharts of Perceptron
3.6 Convergence Proof of Perceptron for Fixed Increment Training Procedure
3.7 Perceptron for Logic Operation
3.8 Layered Machine (Committee Machine/Voting Machine)
3.9 Multiclass Perceptrons
3.10 Perceptron with Sigmoidal Activation Function and Learning by Gradient Descent Method
3.11 Modified Fixed-increment Training Procedure
3.12 Multiclass Perceptron with Delta Learning Rule
3.13 Widrow-Hoff Learning Rule
3.14 Correlation Learning Rule

第四章 MULTILAYER PERCEPTRON 多層認知器 Introduction
4.2 設計Multilayer Perceptron with 1 Hidden Layer 解XOR的分類問題
4.3 Gradient and Gradient Descent Method in Optimization
4.4 Multilayer Perceptron (MLP) and Forward Computation
4.5 Back-propagation Learning Rule (BP)
4.5.1 Analysis
4.5.2 Back-propagation learning algorithm of one-hidden layer perceptron (I)
4.5.3 Back-propagation learning algorithm of one-hidden layer perceptron (II)
4.6 Experiment of XOR Classification & Discussions
4.7 On Hidden Nodes for Neural Nets
4.8 Application - NETtalk:A Parallel Network That Learns to Read Aloud
4.9 Functional-Link Net

第五章 RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK (RBF) 輻射基底函數網路 Introduction
5.2 RBF Network 第一層的Learning Algorithm
5.3 RBF Network 第二層的Learning Algorithm
5.4 設計RBF Model to Classify XOR Patterns

第六章 SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) 支持向量的分類器Introduction
6.2 點到Hyperplane之距離
6.3 Role of Support Vectors in Optimal Margin Classifier for Linearly Separable Case
6.4 Find Optimal Margin Classifier for Linearly Separable Case
6.5 SVM for Nonseparable Patterns
6.5.1 Primal Problem
6.5.2 Dual Problem
6.6 Feature Transformation and Support Vector Machine (SVM) – Kernel SVM
6.6.1 Primal Problem and Optimal Separating Hyperplane之建立
6.6.2 在Dual Problem上求解新的Feature Space上的Support Vector Machine
6.6.3 Gradient Ascent的調適性的方法求 Lagrange Multipliers
6.7 Multiclss Classification Using Support Vector Machine
6.7.1 Maximum Selection Classification System Using SVMs
6.7.2 利用SVM 於數字辨識的樹狀分類系統 (Tree Classification System)
6.7.3 Multi-class Classification Using Many Binary SVMs
6.8 SVM Examples
6.8.1 直接利用Lagrange method (沒有利用KKT conditions 的Lagrange method)
6.8.2 利用加入KKT 的Lagrange method
6.8.3 Support Vector Machine (SVM) Using Feature Transformation –
Kernel SVM
6.8 Exercise

第七章 KOHONEN’S SELF-ORGANIZING NEURAL NET 自我組織的類神經網路 Winner-Take-All Learning Rule
7.2 Kohonen’s Self-organizing Feature Maps
7.3 Self-organizing Feature Maps於TSP

第八章 PRINCIPAL COMPONENT NEURAL NET 主分量類神經網路Introduction
8.2 Hebbian Learning Rule
8.3 Oja的學習法則
8.4 Neural Network of Generalized Hebbian Learning Rule
8.5 Data Compression
8.6 Effect of Adding One Extra Point along the Direction of Existing Eigenvector
8.7 Neural network的PCA的應用

第九章 HOPFIELD NEURAL NET
9.1 Lyapunov Function
9.2 Discrete Hopfield Model
9.3 Analog Hopfield Model
9.3.1 Circuits and Power
9.3.2 Analog Hopfield Model
9.4 Optimization Application of Hopfield Model to TSP
9.5 與Hopfield Neural Net有關的研究與應用

第十章 CELLULAR NEURAL NETWORK 蜂巢式類神經網路
10.1 簡介
10.2 蜂巢式類神經網路架構
10.3 蜂巢式類神經網路的穩定性分析
10.4 蜂巢式類神經網路與Hopfield神經網路的比較
10.5 離散蜂巢式類神經網路

第十一章 HAMMING NET
11.1 Introduction
11.2 Hamming Distance and Matching Score
11.3 Hamming Net Algorithm
11.4 Comparator

第十二章 ADAPTIVE RESONANCE THEORY NET (ART)
12.1 Introduction
12.2 ART1 Neural Model
12.3 Carpenter/Grossberg ART1 Net的Algorithm
12.4 Revised ART algorithm

第十三章 FUZZY, CLUSTERING, AND NEURAL NETWORKS
13.1 Fuzzy C-means Clustering Algorithm
13.2 Fuzzy Perceptron
13.3 Pocket Learning Algorithm
13.4 Fuzzy Pocket

參考文獻
附錄
Appendix A:Inner Product (內積)
Appendix B:Line Property and Distance from Point to Line
Appendix C:Covariance Matrix
Appendix D:Gram–Schmidt Orthonormal Procedure
Appendix E:Lagrange Multipliers Method
Appendix F:Gradient, Gradient Descent and Ascent Methods in Optimization
Appendix G:Derivation of Oja’s learning rule
Appendix H:類神經網路程式實驗報告範例
Appendix I:實驗報告範例之電腦程式
Appendix J:MATLAB Program of Perceptron
Appendix K:MATLAB Program of Multilayer Perceptron
Appendix L:FORTRAN Program for Perceptron
Appendix M:畫aX+bY+cZ+常數= 0的平面的Matlab電腦程式
Appendix N:Support Vector Machine的數學推導

 

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ISBN:9789864633449
叢書系列:大專電機
規格:平裝/624頁/16k/19x26cm/普通級/單色印刷/二版
出版地:台灣
本書分類:專業/教科書/政府出版品>電機資訊類>資訊

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叢書系列:大專電機
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出版地:台灣
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2016年8月30日 星期二

【暢銷書】計概超人60天特攻本(新課綱,106年統測適用)[Ji Gai Chao Ren 60 Tian Te Gong Ben ( Xin Ke Gang ,106 Nian Tong...]*考試用書類*

計概超人60天特攻本(新課綱,106年統測適用)[Ji Gai Chao Ren 60 Tian Te Gong Ben ( Xin Ke Gang ,106 Nian Tong...]~推薦!

作者:夢想家資訊工場
出版社:碁峰
出版日期:2016/08/30
語言:繁體中文

定價:198元

ISBN:9789864761555
規格:平裝/374頁/15x21cm/普通級/雙色印刷/初版
出版地:台灣
本書分類:考試用書>升科大四技>資訊
本書分類:電腦資訊>計算機概論

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【Introduction】簡介/書評/特色/摘要

升四技/科大/二專必備

  抓住重點、掌握趨勢、精選題目,考前衝刺效率更加倍!

  60單元好複習:全書整理歸納成60單元,以考前60天、一天一個單元為架構。共50個單元重點+10個單元的總複習測驗。

  趨勢導向看清楚:依照101-104年統測考題進行統計,將傳統章節打散分成考題趨勢導向,可清楚看出統測趨勢。

  統測考題即時通:由統測試題創意變化後重新出題,重點單元結束後即可進行測驗。

  專有名詞全收錄:所有計概專有名詞的彙整,全部一網打盡。

  單位&計算題大彙整:計概重要單位&計算題一次到位,這可是致勝的關鍵。

  輕薄小巧好攜帶:25開尺寸,容易攜帶、隨時複習。

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【Table of Contents】目錄/大綱/內容概要

單元 1  文書處理 Microsoft Word
單元 2  網頁設計
單元 3  影音處理
單元 4  影像原理
單元 5  簡報軟體 Microsoft PowerPoint
單元 6  智慧財產權與軟體授權、封閉與開放文件格式
單元 7  網際網路位址表示法
單元 8  作業系統
單元 9  電子試算表 Microsoft Excel
單元 10 周邊設備

計算機概論統一入學測驗模擬試題(一)

單元 11 電腦網路硬體概念、網路伺服器
單元 12 電腦病毒及網路攻擊模式
單元 13 全球資訊網、檔案傳輸、電子郵件  
單元 14 常用軟體的分類
單元 15 For-Next  
單元 16 輔助記憶體
單元 17 通訊協定
單元 18 資訊與網路安全  
單元 19 Windows 7/8 操作
單元 20 網際網路服務

計算機概論統一入學測驗模擬試題(二)

單元 21 各類介面與連接埠
單元 22 結構化程式、VB 的基本敘述
單元 23 程式語言基本概念
單元 24 資料通訊
單元 25 運算式、變數
單元 26 影像處理
單元 27 網路犯罪  
單元 28 陣列
單元 29 CPU    
單元 30 記憶體的比較

計算機概論統一入學測驗模擬試題(三)

單元 31 電腦硬體五大單元與匯流排  
單元 32 網路類別
單元 33 Do-Loop、While-End While  
單元 34 函數、副程式
單元 35 電子商務  
單元 36 If-Then-Else、Select-Case
單元 37 資料表示法  
單元 38 電腦記憶單位
單元 39 主記憶體  
單元 40 基本工具軟體的操作

計算機概論統一入學測驗模擬試題(四)

單元 41 個人網誌(部落格)、社群網站的應用
單元 42 搜尋、排序  
單元 43 資料處理方式
單元 44 電腦演進及分類  
單元 45 數字系統  
單元 46 各類單位  
單元 47 計算題攻略  
單元 48 專有名詞  
單元 49 不可不知  
單元 50 105 年統測

計算機概論統一入學測驗模擬試題(五)

計算機概論統一入學測驗模擬試題(六)

計算機概論統一入學測驗模擬試題(七)

計算機概論統一入學測驗模擬試題(八)

計算機概論統一入學測驗模擬試題(九)

計算機概論統一入學測驗模擬試題(十)

計算機概論統一入學測驗模擬試題解答與解析
 

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ISBN:9789864761555
規格:平裝/374頁/15x21cm/普通級/雙色印刷/初版
出版地:台灣
本書分類:考試用書>升科大四技>資訊
本書分類:電腦資訊>計算機概論

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ISBN:9789864761555
規格:平裝/374頁/15x21cm/普通級/雙色印刷/初版
出版地:台灣
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2016年8月19日 星期五

【暢銷書】資訊管理:e化企業的核心競爭能力(六版)[Zi Xun Guan Li :E Hua Qi Ye De He Xin Jing Zheng Neng Li (...]*專業/教科書/政府出版品類*

資訊管理:e化企業的核心競爭能力(六版)[Zi Xun Guan Li :E Hua Qi Ye De He Xin Jing Zheng Neng Li (...]~推薦!

作者:林東清
出版社:智勝
出版日期:2016/08/19
語言:繁體中文

定價:680元

ISBN:9789864570249
叢書系列:資訊科技
規格:平裝/592頁/16k/19x26x2.7cm/普通級/單色印刷/六版
出版地:台灣
本書分類:商業理財>專業管理實務>資訊管理
本書分類:專業/教科書/政府出版品>電機資訊類>資訊

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【Author】作者/繪者/著者/譯者

作者簡介

林東清


  現 職:國立中山大學資訊管理系所教授兼國立中山大學管理學院EMBA執行長

  主要學歷:政治大學財政學士、碩士、美國威斯康辛大學資訊管理博士

  主要經歷:國立中山大學管理學院學術副院長、中山管理評論(TSSCI)總編輯、國立中山大學資訊管理系主任、所長、中華民國資訊管理學會監事、中華民國資訊經理人協會理事、高雄資訊發展協會理事長、經濟部中小企業處SBIR計畫審查委員、財團法人高等教育評鑑中心資訊管理系所評鑑委員、考試院高考、特考命題委員、美國ALPHA BETA SIGMA會員

  專長領域:共享經濟、電子商務、知識管理、企業資訊化成功關鍵因素、顧客關係管理等,共發表國內外學術研討會及學術期刊論文百餘篇

  曾獲學術榮譽:2016 Emerald Literati Network Award for Excellence、崇越論文獎、宋作楠論文獎、國科會優等研究獎、管理科學會、資訊管理學會、科技管理學會最佳論文獎及龍騰論文獎
 

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【Introduction】簡介/書評/特色/摘要

  本書的特色在於以「多角度」來瞭解MIS的關鍵重要議題。MIS不只是科技面與使用面的問題,更要由經濟面、產業面、組織面、策略面和系統面等來共同分析與瞭解MIS的議題。

  2015年由於物聯網 + 大數據 + 雲端運算 + 社群運算的技術成熟,形成了第四次的工業革命,對經濟、產業、組織都產生了很大的衝擊,形成了許多的典範轉移,包括:共享經濟、工業4.0、商業4.0、農業4.0、金融4.0、智慧家庭、智慧交通、智慧環境、智慧城市等。企業的經營模式也跟著有了許多新創的模式,包括:O2O、SoLoMo、SoMoCLo、全通路(Omni-Channel),這些新的經濟產業以及經營模式,未來會是主導企業經營策略的重要議題。因此,本書在第六版中用了很多篇幅來分析說明這些新型經營模式背後的促動力量、他們對企業的衝擊,以及經營的關鍵成功因素,讓MIS的學習人員能在這個物聯網、大數據、雲端運算等新科技主導的新經濟時代,能為企業創建出最有價值的MIS架構。
 
  本書為了配合老師們更有彈性地設計他們的教學架構,因此將原來的15章濃縮成12章,讓老師們能有較寬裕的時段來設計自己客製化的案例分析、系統展示或實際的企業參訪。至於許多深具價值但被刪除的內容,以及相關議題,本書會放在每個章節後面的Web Point來做補充,請參見智勝網頁的線上題庫系統。
 

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【Table of Contents】目錄/大綱/內容概要

•PART 1 資訊科技的環境面分析
Chapter 1 資訊管理的基本概念與架構
Chapter 2 資訊管理的科技觀點 
Chapter 3 資訊管理的經濟面觀點 
Chapter 4 資訊管理的產業面觀點

•PART 2 資訊系統的應用面分析
Chapter 5 資訊管理的組織面觀點 
Chapter 6 資訊管理的應用系統觀點 
Chapter 7 電子商務的經營模式與策略 
Chapter 8 社群運算與行動運算 
Chapter 9 整合性的企業系統—ERP、CRM與SCM 
Chapter 10 組織的知識管理與IT

•PART 3 資訊系統的管理面分析
Chapter 11 資訊管理的策略投資與實施觀點
Chapter 12 資訊管理的安全與倫理議題



 

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ISBN:9789864570249
叢書系列:資訊科技
規格:平裝/592頁/16k/19x26x2.7cm/普通級/單色印刷/六版
出版地:台灣
本書分類:商業理財>專業管理實務>資訊管理
本書分類:專業/教科書/政府出版品>電機資訊類>資訊

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ISBN:9789864570249
叢書系列:資訊科技
規格:平裝/592頁/16k/19x26x2.7cm/普通級/單色印刷/六版
出版地:台灣
本書分類:商業理財>專業管理實務>資訊管理
本書分類:專業/教科書/政府出版品>電機資訊類>資訊

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資料來源:[博客來BOOKS網路書店] http://www.books.com.tw/exep/assp.php/ap/products/0010726938?utm_source=ap&utm_medium=ap-books&utm_content=recommend
圖文屬原創所有。相關資訊僅供參考,歡迎前往選購。發現不妥處請告知!

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