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商品説明
直接に知ることのできない状態に関する情報を解析するための基本的な方法として用いられるベイズの定理に基づく学習と、それをもとにした部分観測可能なマルコフ決定過程の基本的な結果と応用について解説する。【「TRC MARC」の商品解説】
本書は,直接に知ることのできない状態に関する情報を解析するための基本的な方法として用いられるベイズの定理に基づく学習と,それをもとにした部分観測可能なマルコフ決定過程の基本的な結果と応用についてまとめた。
【本書の構成】
1章「確率と確率過程」:本書で必要となる確率と確率過程の基本的な用語と性質について簡単に解説する。
2章「確率的順序関係」:ベイズの定理にもとづく学習を解析する上で基本となる確率的順序関係について、とくに必要となる尤度比順序を中心に述べる。
3章「マルコフ決定過程」:多段階決定過程を解析する手法である動的計画法と最適性の原理を説明し,マルコフ決定過程の基本的性質についてまとめる。
4章「ジョブサーチと確率的逐次割当問題」:マルコフ決定過程のひとつである期待値最大化問題であるジョブサーチと確率的逐次割当問題を中心に説明する。
5章「学習と情報」:部分観測可能なマルコフ連鎖を中心に,ベイズの定理にもとづく学習による事前分布と事後分布の関係などをまとめる。
6章「部分観測可能な2状態マルコフ決定過程」:部分観測可能な2状態マルコフ決定過程として,逐次解析や探索問題をはじめ最適停止問題などについて解説する。
7章「部分観測可能な逐次割当問題」:部分観測可能なマルコフ決定過程としてジョブサーチや確率的逐次割当問題,最適選択問題を取り上げ,その基本的な性質を解析する。【商品解説】
目次
- 第1章 確率と確率過程
- 1.1 確率と確率変数
- 1.2 条件付き確率と期待値
- 1.3 確率分布
- 1.4 計数過程
- 1.5 マルコフ連鎖とマルコフ過程
- 1.6 連続時間の確率過程
- 第2章 確率的順序関係
- 2.1 確率順序
- 2.2 故障率関数と順序
著者紹介
中井 達
- 略歴
- 〈中井達〉大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程退学。工学博士(同大学)。千葉大学名誉教授。学校法人本山学園岡山医療専門職大学理事。
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