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Maschinelle Lernmethoden für Klassifizierungsprobleme: Perspektiven für die Mathematische Modellierung mit Schülerinnen und Schülern (Bestmasters) (en Alemán)
Sarah Schönbrodt (Autor)
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Springer Spektrum
· Tapa Blanda
Maschinelle Lernmethoden für Klassifizierungsprobleme: Perspektiven für die Mathematische Modellierung mit Schülerinnen und Schülern (Bestmasters) (en Alemán) - Sarah Schönbrodt
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Reseña del libro "Maschinelle Lernmethoden für Klassifizierungsprobleme: Perspektiven für die Mathematische Modellierung mit Schülerinnen und Schülern (Bestmasters) (en Alemán)"
Sarah Schönbrodt gibt Einblick in die mathematischen Hintergründe der Support Vector Machine und einer auf der Singulärwertzerlegung basierenden Klassifizierungsmethode. Die Autorin stellt fest, dass sich hinter beiden Methoden elementar-mathematische und anschauliche Konzepte verbergen, die großteils mit Schulmathematik zugänglich sind. Schülerinnen und Schülern wird aufgrund der großen Anwendungsbreite für verschiedene lebensnahe Fragestellungen ein verständlicher Zugang zu Problemlösestrategien des aktuell höchst relevanten maschinellen Lernens gegeben. Perspektiven für die methodisch-didaktische Gestaltung eines Workshops zur mathematischen Modellierung werden aufgezeigt.
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El libro está escrito en Alemán.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.
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