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Titlebook: Innovationen in der Wirtschaft; Trends in Industrie, Sabrina Krauss,Philipp Plugmann Book 2022 Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en),

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樓主
發(fā)表于 2025-3-21 20:03:59 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
書目名稱Innovationen in der Wirtschaft
副標(biāo)題Trends in Industrie,
編輯Sabrina Krauss,Philipp Plugmann
視頻videohttp://file.papertrans.cn/467/466971/466971.mp4
概述macht auf anstehende Herausforderungen für Innovationen in Unternehmen aufmerksam.beschreibt verschiedene L?sungsans?tze und Trends aus drei Sektoren.zeigt Best-Practice Beispiele aus der Praxis
圖書封面Titlebook: Innovationen in der Wirtschaft; Trends in Industrie, Sabrina Krauss,Philipp Plugmann Book 2022 Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en),
描述Der globale Wettbewerb zwingt Unternehmen innovative Produkte und Dienstleistungen in immer kürzeren Innovationszyklen zu liefern. Um diese Performance leisten zu k?nnen müssen Zukunftstrends und Szenarien zahlreicher Branchen antizipiert und frühzeitig in Projekte und Zielsetzungen integriert werden, dabei k?nnen Experimente auch eine Rolle spielen...In diesem Buch stellen verschiedene Autoren aus Wissenschaft und Praxis unterschiedliche? Entwicklungen, Zukunftstrends und Szenarien aus verschiedenen Bereichen der Industrien, dem Hochschuldbildungssektor und dem Gesundheitswesen dar. Leserinnen und Leser aus der Praxis erhalten Denkanst??e und Handlungsempfehlungen für Aktivit?ten, im Rahmen der Gestaltung von Innovationskonzepten für die Zukunft, in ihrem Unternehmen oder Arbeitsfeld umsetzen k?nnen..
出版日期Book 2022
關(guān)鍵詞Innovation; Lernarchitekturen; Neuproduktentwicklung; Ideenmanagement; Teambuilding; Wettbewerb
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-658-37411-2
isbn_softcover978-3-658-37410-5
isbn_ebook978-3-658-37411-2
copyrightDer/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden Gmb
The information of publication is updating

書目名稱Innovationen in der Wirtschaft影響因子(影響力)




書目名稱Innovationen in der Wirtschaft影響因子(影響力)學(xué)科排名




書目名稱Innovationen in der Wirtschaft網(wǎng)絡(luò)公開度




書目名稱Innovationen in der Wirtschaft網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名




書目名稱Innovationen in der Wirtschaft被引頻次




書目名稱Innovationen in der Wirtschaft被引頻次學(xué)科排名




書目名稱Innovationen in der Wirtschaft年度引用




書目名稱Innovationen in der Wirtschaft年度引用學(xué)科排名




書目名稱Innovationen in der Wirtschaft讀者反饋




書目名稱Innovationen in der Wirtschaft讀者反饋學(xué)科排名




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沙發(fā)
發(fā)表于 2025-3-21 20:55:22 | 只看該作者
ation essentially providesprogress and even revolutions in physics. For these reasons, in recent years interdisciplinary research in machine learning and physics has been expanding dramatically.?.This book is written for anyone who wants to learn, understand, and apply the relationship between deep
板凳
發(fā)表于 2025-3-22 01:02:38 | 只看該作者
地板
發(fā)表于 2025-3-22 08:07:09 | 只看該作者
5#
發(fā)表于 2025-3-22 11:18:42 | 只看該作者
J?rn Littkemann,Christian Geyer,Sabrina Jungs learned and how it makes its decisions is no longer feasible [159]. Second, online learning systems have the capability to self-optimize their performance by changing their internal structure during operation. This leads to further difficulty for functional safety validation when online learning i
6#
發(fā)表于 2025-3-22 12:54:46 | 只看該作者
on learning more multi-modal behaviors, such as lane keeping systems which can also change lane or turn when required. While the works discussed in this book present impressive results, these systems are still far from humanlevel performance. However, research in this field is ongoing and quickly ev
7#
發(fā)表于 2025-3-22 18:03:47 | 只看該作者
Markus Dohm. Furthermore, we present a new Bayesian deep learning framework, called . (exVDP), for quantifying uncertainty in the decision of DNNs. In particular, exVDP provides a pixel-level uncertainty map associated with the network’s segmentation output. Finally, we present clinical retrospective studies i
8#
發(fā)表于 2025-3-23 00:46:15 | 只看該作者
9#
發(fā)表于 2025-3-23 04:51:03 | 只看該作者
Arno Lammerts,Julia Ingwald. Furthermore, we present a new Bayesian deep learning framework, called . (exVDP), for quantifying uncertainty in the decision of DNNs. In particular, exVDP provides a pixel-level uncertainty map associated with the network’s segmentation output. Finally, we present clinical retrospective studies i
10#
發(fā)表于 2025-3-23 08:52:59 | 只看該作者
Johannes Emmerich,Janine Lin?er. Furthermore, we present a new Bayesian deep learning framework, called . (exVDP), for quantifying uncertainty in the decision of DNNs. In particular, exVDP provides a pixel-level uncertainty map associated with the network’s segmentation output. Finally, we present clinical retrospective studies i
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