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Agassi, Andre: Open
Open , Das Selbstporträt , Bremssättel & -halterungen > Bremsen & Bremsenteile , Erscheinungsjahr: 20190902, Produktform: Kartoniert, Autoren: Agassi, Andre, Übersetzung: Breuer, Charlotte~Möllemann, Norbert, Seitenzahl/Blattzahl: 608, Keyword: 80er Jahre; Absturz; Andre Agassi; Autobiografie; Autobiografie Bestseller; Autobiografie Sport; Autobiographie; Autobiographie Prominente; Autobiographien Bestseller; Biografie; Biografie Bestseller; Biografien Sportler; Biografien berühmter Persönlichkeiten; Biographie; Biographien Bestseller; Boris Becker; Bücher von Promis; Centre Court; Comeback; French Open; Grand Slam; Pete Sampras; Rebell; Roger Federer; Sport Biografien; Sport-Comeback; Steffi Graf; Superstar; Tennis; Tennisspieler; US Open; Weltrangliste; Wimbledon; Wunderkind; achtziger Jahre, Fachschema: Tennis~Erinnerung / Sport, Fliegerei, Jagd, Fachkategorie: Tennis~Biografischer Roman, Region: Vereinigte Staaten von Amerika, USA, Zeitraum: Zweite Hälfte 20. Jahrhundert (1950 bis 1999 n. Chr.), Thema: Eintauchen, Warengruppe: TB/Belletristik/Biographien, Erinnerungen, Fachkategorie: Autobiografien: Sport, Thema: Entdecken, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Droemer Taschenbuch, Verlag: Droemer Taschenbuch, Verlag: Droemer Taschenbuch, Länge: 211, Breite: 137, Höhe: 43, Gewicht: 554, Produktform: Kartoniert, Genre: Belletristik, Genre: Belletristik, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0035, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Lagerartikel, Unterkatalog: Taschenbuch,
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Open-Set Text Recognition, Fachbücher von Chun Yang, Chang Liu, Xu-Cheng YinDas Buch "Open-Set Text Recognition" bietet eine umfassende Einführung in die Herausforderungen und Lösungen im Bereich der offenen Zeichenerkennung. Es behandelt die Notwendigkeit, neue Daten und Muster zu erkennen, die nicht im ursprünglichen Trainingsdatensatz enthalten sind. Die Autoren, Chang Liu, Chun Yang und Xu-Cheng Yin, erläutern die Grundlagen der offenen Zeichenerkennung, einschliesslich der offenen Identifikation und der herkömmlichen OCR-Methoden. Das Buch beschreibt die Ziele, Anwendungsfälle, Leistungskennzahlen, Datensätze und Protokolle, die mit der offenen Zeichenerkennung verbunden sind. Ein detaillierter Rahmen für die offene Zeichenerkennung wird vorgestellt, der aus vier wesentlichen Komponenten besteht: dem alignierten Repräsentationsraum, der Label-zu-Repräsentation-Zuordnung, der Sample-zu-Repräsentation-Zuordnung und dem Open-Set-Prädiktor. Darüber hinaus werden spezifische Methoden wie OSOCR und OpenCCD behandelt, und das Buch schliesst mit einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Springer Text Segmentation and Recognition for Enhanced Image Spam Detection (Englisch, Softcover, Mallikka Rajalingam) (56201415)Springer Text Segmentation and Recognition for Enhanced Image Spam Detection (Englisch, Softcover, Mallikka Rajalingam) (56201415)117,69 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Multilingual Text Recognition, Fachbücher von Liangrui Peng, Ruijie YanDas Fachbuch "Multilingual Text Recognition" bietet eine umfassende Einführung in die Herausforderungen und Lösungen der mehrsprachigen Texterkennung, die in der heutigen mobilen Computing-Ära von entscheidender Bedeutung ist. Es behandelt die effiziente Repräsentation und Dekodierung von mehrsprachigen Texten, einschliesslich der Erkennung von Szenentexten und Handschriften. Der Autor Liangrui Peng präsentiert ein neuartiges Deep-Learning-Framework, das als Primitive Representation Learning bezeichnet wird. Dieses Framework stellt eine Alternative zu herkömmlichen Ansätzen dar, indem es globale Merkmale aggregiert und diese in hochgradige visuelle Textdarstellungen umwandelt. Durch den Einsatz von graphbasierten konvolutionalen Netzwerken wird eine parallele Dekodierung für die Texterfassung ermöglicht. Zudem werden Mechanismen wie die Multielement-Attention und temporale Residualmechanismen eingeführt, um die Nutzung räumlicher und zeitlicher Merkmale zu optimieren. Die vorgestellten Methoden wurden auf öffentlichen Datensätzen evaluiert und finden Anwendung in der Szenentexterkennung sowie der Handschriftenerkennung. Leserinnen und Leser erhalten wertvolle Einblicke in aktuelle Methoden und Forschungsergebnisse in diesen Bereichen.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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