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2024/02/21
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機械学習による分子最適化 ―数理と実装―

著者名: 梶野洸【著】
作品詳細

※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。機械学習を用いた新規分子構造の生成や最適化にまつわる技術について,基礎理論から実装まで一気通貫して解説 本書は,機械学習の初学者であっても分子構造の生成モデルや分子構造の最適化手法を理解できるように,機械学習の基礎から分子構造の生成モデルや最適化手法にいたるまでを体系的にまとめた書籍です. さらに,機械学習に関する技術はプログラミングを通じて実践することでより理解が深まるものであるため,数理的な内容だけではなく,Pythonによる実装を織り交ぜて説明しています.分子構造の生成モデルや最適化手法に関する基礎知識を得ることができるだけでなく,それらを実践に活かすところまで習得できます. また,分子構造を取り扱うための手法や,特有の事情についても詳しく説明していますので,機械学習の研究者が分子構造を取り扱った研究を始めたい場合にも参考になります.〈このような方におすすめ〉材料設計、創薬に携わる技術者、研究者および学生分子生成モデルへの応用を目指す機械学習の技術者、研究者および学生〈主要目次〉第1章 分子生成モデルと分子最適化第2章 分子データの表現第3章 教師あり学習を用いた物性値予測第4章 系列モデルを用いた分子生成第5章 変分オートエンコーダを用いた分子生成第6章 分子生成モデルを用いた分子最適化第7章 強化学習を用いた分子生成モデルと分子最適化第8章 発展的な分子生成モデル付 録 正規分布にかかわる公式

出版社:オーム社
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