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Beschreibung
Dieses Buch behandelt zentrale Themen des Operations Research und der Künstlichen Intelligenz und zeigt deren enge Verknüpfung auf. Neben klassischen Bereichen wie der Linearen Optimierung, der Graphentheorie und der Kombinatorischen Optimierung werden naturanaloge heuristische Verfahren vorgestellt und die Multiagententechnologie, die ein bedeutendes Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz darstellt, behandelt. Hierbei werden sowohl autonome Agenten, die bei der Lösung verteilter Probleme zusammenarbeiten, als auch die Zusammenarbeit der Agenten mit Hilfe von Verfahren aus dem Operations Research optimiert.Überblick über die behandelten Themenfelder: Lineare Optimierung, Graphentheorie, Kombinatorische Optimierungsprobleme, Ameisenalgorithmen, Genetische Algorithmen, Agenten-basierte Verhandlungen und Schwarmintelligenz.
Dieses Buch behandelt zentrale Themen des Operations Research und der Künstlichen Intelligenz und zeigt deren enge Verknüpfung auf. Neben klassischen Bereichen wie der Linearen Optimierung, der Graphentheorie und der Kombinatorischen Optimierung werden naturanaloge heuristische Verfahren vorgestellt und die Multiagententechnologie, die ein bedeutendes Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz darstellt, behandelt. Hierbei werden sowohl autonome Agenten, die bei der Lösung verteilter Probleme zusammenarbeiten, als auch die Zusammenarbeit der Agenten mit Hilfe von Verfahren aus dem Operations Research optimiert.Überblick über die behandelten Themenfelder: Lineare Optimierung, Graphentheorie, Kombinatorische Optimierungsprobleme, Ameisenalgorithmen, Genetische Algorithmen, Agenten-basierte Verhandlungen und Schwarmintelligenz.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 5Inhaltsverzeichnis 11Teil I Operations Research 151 Grundbegriffe des Operations Research 171.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 171.2 Einleitung 171.3 Grundlegende Begriffe 201.4 Aufgaben 252 Lineare Optimierung 292.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 292.2 Einführung 302.3 Modell der linearen Optimierung 312.4 Graphische Lösung bei zwei Variablen 352.5 Der Simplex-Algorithmus 382.6 Besondere Situationen beim Simplex-Algorithmus 452.7 Der erweiterte Simplex-Algorithmus 462.8 Der duale Simplex-Algorithmus 502.9 Ganzzahlige Optimierung und Branch-and-Bound-Methode 572.10 Aufgaben 653 Graphentheorie 713.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 713.2 Einführung 713.3 Bäume 793.4 Aufgaben 874 Kombinatorische Optimierung 894.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 894.2 Grundbegriffe 894.3 Rundreiseproblem 934.4 Projekt-Scheduling-Problem 1034.5 Standortproblem 1134.6 Losgrößenproblem 1174.7 Aufgaben 125Teil II Künstliche Intelligenz 1335 Grundbegriffe der Künstlichen Intelligenz 1355.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 1355.2 Künstliche Intelligenz 1355.3 Intelligente Agenten 1385.4 Multiagentensysteme 1386 Genetische Algorithmen 1416.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 1416.2 Grundlegende Ideen 1416.3 Individuen 1436.4 Populationsbasierter Ablauf 1506.5 Fitness, Selektion und Ersetzung 1586.6 Initialisierung, Reproduktion, Crossover und Mutation 1666.7 Kalibrierung 1706.8 Fallstudie Losgrößenproblem 1706.9 Fallstudie: Clustering 1756.10 Aufgaben 1837 Evolutionsstrategien 1867.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 1867.2 Konzepte 1867.3 Beispiele 1887.4 Normalverteilte Zufallszahlen 1897.5 (1+1)-Evolutionsstrategie 1917.6 Populationsbasierte Evolutionsstrategie 1997.7 Aufgaben 2098 Multiagenten-Planen 2118.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 2118.2 Dezentrale Planung durch mehrere Agenten 2128.3 Koordination durch Verhandlung 2198.4 Dezentrales Reihenfolgeproblem 2278.5 Lokaler Verhandlungsmechanismus 2378.6 Dezentrales Losgrößenproblem 2448.7 Genetischer Verhandlungsmechanismus 2498.8 Aufgaben 2649 Schwarmintelligenz 2699.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 2699.2 Definition und Anwendungen 2699.3 Schwarm-Simulation 2709.4 Aufgaben 28210 Ameisenalgorithmen 28410.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 28410.2 Vorbild Natur 28410.3 Graphen und Pheromone 28510.4 Künstliche Ameisen 28710.5 Verfahrensablauf 29610.6 Lernen mit Pheromonen 29810.7 Kalibrierung und Anpassung 30110.8 Aufgaben 30111 Support-Vektor-Maschinen 30411.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 30411.2 Lernende Klassifikation 30411.3 Idee der Support-Vektor-Maschinen 30811.4 Lineare Support-Vektor-Maschinen (Modell I) 31011.5 Lineare Support-Vektor-Maschinen (Modell II) 32011.6 Training einer Support-Vektor-Maschine 32711.7 Nicht-lineare Support-Vektor-Maschinen (Modell III) 33111.8 Evolutionsstrategie 34011.9 Aufgaben 344Literatur 347Index 355
Details
Erscheinungsjahr: | 2019 |
---|---|
Fachbereich: | Betriebswirtschaft |
Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | 358 S. |
ISBN-13: | 9783825246204 |
ISBN-10: | 3825246205 |
Sprache: | Deutsch |
Autor: |
Homberger, Jörg
Preissler, Gabi Bauer, Harald |
Hersteller: |
UTB
UVK Lucius |
Verantwortliche Person für die EU: | UTB GmbH, Industriestr. 2, D-70565 Stuttgart, euchner@utb.de |
Maße: | 216 x 156 x 22 mm |
Von/Mit: | Jörg Homberger (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 13.09.2019 |
Gewicht: | 0,52 kg |
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 5Inhaltsverzeichnis 11Teil I Operations Research 151 Grundbegriffe des Operations Research 171.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 171.2 Einleitung 171.3 Grundlegende Begriffe 201.4 Aufgaben 252 Lineare Optimierung 292.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 292.2 Einführung 302.3 Modell der linearen Optimierung 312.4 Graphische Lösung bei zwei Variablen 352.5 Der Simplex-Algorithmus 382.6 Besondere Situationen beim Simplex-Algorithmus 452.7 Der erweiterte Simplex-Algorithmus 462.8 Der duale Simplex-Algorithmus 502.9 Ganzzahlige Optimierung und Branch-and-Bound-Methode 572.10 Aufgaben 653 Graphentheorie 713.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 713.2 Einführung 713.3 Bäume 793.4 Aufgaben 874 Kombinatorische Optimierung 894.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 894.2 Grundbegriffe 894.3 Rundreiseproblem 934.4 Projekt-Scheduling-Problem 1034.5 Standortproblem 1134.6 Losgrößenproblem 1174.7 Aufgaben 125Teil II Künstliche Intelligenz 1335 Grundbegriffe der Künstlichen Intelligenz 1355.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 1355.2 Künstliche Intelligenz 1355.3 Intelligente Agenten 1385.4 Multiagentensysteme 1386 Genetische Algorithmen 1416.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 1416.2 Grundlegende Ideen 1416.3 Individuen 1436.4 Populationsbasierter Ablauf 1506.5 Fitness, Selektion und Ersetzung 1586.6 Initialisierung, Reproduktion, Crossover und Mutation 1666.7 Kalibrierung 1706.8 Fallstudie Losgrößenproblem 1706.9 Fallstudie: Clustering 1756.10 Aufgaben 1837 Evolutionsstrategien 1867.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 1867.2 Konzepte 1867.3 Beispiele 1887.4 Normalverteilte Zufallszahlen 1897.5 (1+1)-Evolutionsstrategie 1917.6 Populationsbasierte Evolutionsstrategie 1997.7 Aufgaben 2098 Multiagenten-Planen 2118.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 2118.2 Dezentrale Planung durch mehrere Agenten 2128.3 Koordination durch Verhandlung 2198.4 Dezentrales Reihenfolgeproblem 2278.5 Lokaler Verhandlungsmechanismus 2378.6 Dezentrales Losgrößenproblem 2448.7 Genetischer Verhandlungsmechanismus 2498.8 Aufgaben 2649 Schwarmintelligenz 2699.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 2699.2 Definition und Anwendungen 2699.3 Schwarm-Simulation 2709.4 Aufgaben 28210 Ameisenalgorithmen 28410.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 28410.2 Vorbild Natur 28410.3 Graphen und Pheromone 28510.4 Künstliche Ameisen 28710.5 Verfahrensablauf 29610.6 Lernen mit Pheromonen 29810.7 Kalibrierung und Anpassung 30110.8 Aufgaben 30111 Support-Vektor-Maschinen 30411.1 Schlagwörter und Prüfungstipps 30411.2 Lernende Klassifikation 30411.3 Idee der Support-Vektor-Maschinen 30811.4 Lineare Support-Vektor-Maschinen (Modell I) 31011.5 Lineare Support-Vektor-Maschinen (Modell II) 32011.6 Training einer Support-Vektor-Maschine 32711.7 Nicht-lineare Support-Vektor-Maschinen (Modell III) 33111.8 Evolutionsstrategie 34011.9 Aufgaben 344Literatur 347Index 355
Details
Erscheinungsjahr: | 2019 |
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Fachbereich: | Betriebswirtschaft |
Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | 358 S. |
ISBN-13: | 9783825246204 |
ISBN-10: | 3825246205 |
Sprache: | Deutsch |
Autor: |
Homberger, Jörg
Preissler, Gabi Bauer, Harald |
Hersteller: |
UTB
UVK Lucius |
Verantwortliche Person für die EU: | UTB GmbH, Industriestr. 2, D-70565 Stuttgart, euchner@utb.de |
Maße: | 216 x 156 x 22 mm |
Von/Mit: | Jörg Homberger (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 13.09.2019 |
Gewicht: | 0,52 kg |
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