Schweitzer Fachinformationen
Wenn es um professionelles Wissen geht, ist Schweitzer Fachinformationen wegweisend. Kunden aus Recht und Beratung sowie Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Bibliotheken erhalten komplette Lösungen zum Beschaffen, Verwalten und Nutzen von digitalen und gedruckten Medien.
This book is a comprehensive curation, exposition and illustrative discussion of recent research tools for interpretability of deep learning models, with a focus on neural network architectures. In addition, it includes several case studies from application-oriented articles in the fields of computer vision, optics and machine learning related topic.
Ayush Somani is a research fellow in the Department of Computer Science at UiT The Arctic University of Norway. He received his Integrated Masters from Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad in Maths and Computing. He has earned multiple honors like Dare2Compete Awards 2021, Samsung Innovation Award 2020, KDD'20 Travel Award, and Finalist in Machine Learning & Software Development Flipkart Grid 2.0 challenge. At Travel Buddy, he worked as a data scientist intern to implement AI-automated content moderation. He has research interests in interpretability, explanability, and other aspects of deep learning.
Dilip K. Prasad is an associate professor in the Department of Computer Science at UiT The Arctic University of Norway. He received the Ph.D. from Nanyang Technological University, Singapore and B.Tech. degree in Computer Science and Engineering from Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad, India. He was a senior research fellow at Nanyang Technological University, Singapore and research fellow at National University of Singapore. He has 5years of industrial experience with IBM, Infosys, Mediatek and Philips. He was a Kauffman Global Scholarship fellow in 2011. He has received 'Rolls-Royce Inventor Award' and several research grants from European Union, Research Council Norway and UiT The Arctic University of Norway. He is a founding member of Bio-AI Research Group at UiT The Arctic University of Norway. His research interests include image processing, pattern recognition, computer vision and artificial intelligence. He is passionate about making artificial intelligence interpretable and scalable toward bridging the intelligence gap between human and machines.
Chapter 1. Introduction.- Chapter 2. Neural networks for deep learning.- Chapter 3. Knowledge Encoding and Interpretation.- Chapter 4. Interpretation in Specific Deep Learning Architectures.- Chapter 5. Fuzzy Deep Learning.
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