Zeitschriftenartikel zum Thema „Machine learning interactif“
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Chavel, Thierry. „La rencontre humaine est-elle soluble dans l’intelligence artificielle ?“ Management international 28, Nr. 2 (2024): 142–44. http://dx.doi.org/10.59876/a-ma53-q5cw.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jiahang. „Research on Interactive System of Movie Subtitle Speech Based on Machine Learning Technology“. Frontiers in Computing and Intelligent Systems 2, Nr. 2 (26.12.2022): 22–24. http://dx.doi.org/10.54097/fcis.v2i2.3744.
Der volle Inhalt der QuelleAnimesh, Kumar, und Dr Srikanth V. „Enhancing Healthcare through Human-Robot Interaction using AI and Machine Learning“. International Journal of Research Publication and Reviews 5, Nr. 3 (21.03.2024): 184–90. http://dx.doi.org/10.55248/gengpi.5.0324.0831.
Der volle Inhalt der QuelleAn, Chang. „Student Status Supervision in Ideological and Political Machine Teaching Based on Machine Learning“. E3S Web of Conferences 275 (2021): 03028. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202127503028.
Der volle Inhalt der QuelleAmershi, Saleema, James Fogarty, Ashish Kapoor und Desney Tan. „Effective End-User Interaction with Machine Learning“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 25, Nr. 1 (04.08.2011): 1529–32. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v25i1.7964.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Chao-Yu, und Ke-Hao Chang. „A Novel Algorithm to Estimate the Significance Level of a Feature Interaction Using the Extreme Gradient Boosting Machine“. International Journal of Environmental Research and Public Health 19, Nr. 4 (18.02.2022): 2338. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19042338.
Der volle Inhalt der QuelleSpillard, Samuel, Christopher J. Turner und Konstantinos Meichanetzidis. „Machine learning entanglement freedom“. International Journal of Quantum Information 16, Nr. 08 (Dezember 2018): 1840002. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749918400026.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Dr Tribhuwan, Klinge Orlando Villalba-Condori, Dennis Arias-Chavez, Rajesh K., Kalyan Chakravarthi M und Dr Suman Rajest S. „An Evaluation on Speech Recognition Technology based on Machine Learning“. Webology 19, Nr. 1 (20.01.2022): 646–63. http://dx.doi.org/10.14704/web/v19i1/web19046.
Der volle Inhalt der QuelleCoe, J. P. „Machine Learning Configuration Interaction“. Journal of Chemical Theory and Computation 14, Nr. 11 (04.10.2018): 5739–49. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.8b00849.
Der volle Inhalt der QuelleHolzinger, Andreas. „Interactive Machine Learning (iML)“. Informatik-Spektrum 39, Nr. 1 (29.11.2015): 64–68. http://dx.doi.org/10.1007/s00287-015-0941-6.
Der volle Inhalt der QuelleDawood, Dr Amina Atiya, und Balasem Alawi Hussain. „Machine Learning for Single and Complex 3D Head Gestures: Classification in Human-Computer Interaction“. Webology 19, Nr. 1 (20.01.2022): 1431–45. http://dx.doi.org/10.14704/web/v19i1/web19095.
Der volle Inhalt der QuelleHarvey, Neal, und Reid Porter. „User-driven sampling strategies in image exploitation“. Information Visualization 15, Nr. 1 (13.11.2014): 64–74. http://dx.doi.org/10.1177/1473871614557659.
Der volle Inhalt der QuelleZholshiyeva, Lazzat, Zhanat Manbetova, Dinara Kaibassova, Akmaral Kassymova, Zhuldyz Tashenova, Saduakas Baizhumanov, Akbota Yerzhanova und Kulaisha Aikhynbay. „Human-machine interactions based on hand gesture recognition using deep learning methods“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 14, Nr. 1 (01.02.2024): 741. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v14i1.pp741-748.
Der volle Inhalt der QuelleLindvall, Martin, Jesper Molin und Jonas Löwgren. „From machine learning to machine teaching“. Interactions 25, Nr. 6 (25.10.2018): 52–57. http://dx.doi.org/10.1145/3282860.
Der volle Inhalt der QuelleSadhasivam, Jayakumar, Senthil J, Ganesh R.M und Chellapan N. „Liver Disease Prediction Using Machine Learning Classification“. Webology 18, Nr. 02 (28.09.2021): 441–52. http://dx.doi.org/10.14704/web/v18si02/web18293.
Der volle Inhalt der QuelleJ, Cynthia, G. Sakthi Priya, C. Kevin Samuel, Suguna M, Senthil J und S. Abraham Jebaraj. „Traffic Flow Forecasting Using Machine Learning Techniques“. Webology 18, Nr. 04 (28.09.2021): 1512–26. http://dx.doi.org/10.14704/web/v18si04/web18295.
Der volle Inhalt der QuelleBaker del Aguila, Ryan, Carlos Daniel Contreras Pérez, Alejandra Guadalupe Silva-Trujillo, Juan C. Cuevas-Tello und Jose Nunez-Varela. „Static Malware Analysis Using Low-Parameter Machine Learning Models“. Computers 13, Nr. 3 (23.02.2024): 59. http://dx.doi.org/10.3390/computers13030059.
Der volle Inhalt der QuelleThieme, Anja, Danielle Belgrave, Akane Sano und Gavin Doherty. „Machine learning applications“. Interactions 27, Nr. 2 (25.02.2020): 6–7. http://dx.doi.org/10.1145/3381342.
Der volle Inhalt der QuelleAbdullah, Syahid, Wisnu Ananta Kusuma und Sony Hartono Wijaya. „Sequence-based prediction of protein-protein interaction using autocorrelation features and machine learning“. Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer 10, Nr. 1 (04.01.2022): 1–11. http://dx.doi.org/10.14710/jtsiskom.2021.13984.
Der volle Inhalt der QuelleGillies, Marco. „Understanding the Role of Interactive Machine Learning in Movement Interaction Design“. ACM Transactions on Computer-Human Interaction 26, Nr. 1 (23.02.2019): 1–34. http://dx.doi.org/10.1145/3287307.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Xiuyan, und Jiawen Shi. „A Machine Learning Based Method to Evaluate Learning in Gamification Practices“. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 18, Nr. 21 (10.11.2023): 171–85. http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v18i21.44689.
Der volle Inhalt der QuellePhongying, Methaporn, und Sasiprapa Hiriote. „Diabetes Classification Using Machine Learning Techniques“. Computation 11, Nr. 5 (10.05.2023): 96. http://dx.doi.org/10.3390/computation11050096.
Der volle Inhalt der QuelleWicaksono, Mochamad Fajar, Myrna Dwi Rahmatya und Angga Rinaldi. „Interactive Letter and Number Learning Machines For Early Childhood“. CCIT Journal 13, Nr. 2 (27.08.2020): 220–32. http://dx.doi.org/10.33050/ccit.v13i2.1057.
Der volle Inhalt der QuelleTeso, Stefano, und Oliver Hinz. „Challenges in Interactive Machine Learning“. KI - Künstliche Intelligenz 34, Nr. 2 (Juni 2020): 127–30. http://dx.doi.org/10.1007/s13218-020-00662-x.
Der volle Inhalt der QuelleIbrahim, Dr Abdul-Wahab Sami, und Dr Baidaa Abdul khaliq Atya. „Detection of Diseases in Rice Leaf Using Deep Learning and Machine Learning Techniques“. Webology 19, Nr. 1 (20.01.2022): 1493–503. http://dx.doi.org/10.14704/web/v19i1/web19100.
Der volle Inhalt der QuelleDuan, Jiashun, und Xin Zhang. „A Class-Incremental Learning Method for Interactive Event Detection via Interaction, Contrast and Distillation“. Applied Sciences 14, Nr. 19 (29.09.2024): 8788. http://dx.doi.org/10.3390/app14198788.
Der volle Inhalt der QuelleV., Dr Suma. „COMPUTER VISION FOR HUMAN-MACHINE INTERACTION-REVIEW“. Journal of Trends in Computer Science and Smart Technology 2019, Nr. 02 (29.12.2019): 131–39. http://dx.doi.org/10.36548/jtcsst.2019.2.006.
Der volle Inhalt der QuelleStephens, Keri, Anastazja Harris, Amanda Hughes, Carolyn Montagnolo, Karim Nader, S. Ashley Stevens, Tara Tasuji, Yifan Xu, Hemant Purohit und Christopher Zobel. „Human-AI Teaming During an Ongoing Disaster: How Scripts Around Training and Feedback Reveal this is a Form of Human-Machine Communication“. Human-Machine Communication 6 (01.07.2023): 65–85. http://dx.doi.org/10.30658/hmc.6.5.
Der volle Inhalt der QuelleFung, Lee Hua, und Seetha Letchumy M. Belaidan. „Sentiment Analysis in Online Products Reviews Using Machine Learning“. Webology 18, SI05 (30.10.2021): 914–28. http://dx.doi.org/10.14704/web/v18si05/web18271.
Der volle Inhalt der QuelleYarimizu, Masayuki, Cao Wei, Yusuke Komiyama, Kokoro Ueki, Shugo Nakamura, Kazuya Sumikoshi, Tohru Terada und Kentaro Shimizu. „Tyrosine Kinase Ligand-Receptor Pair Prediction by Using Support Vector Machine“. Advances in Bioinformatics 2015 (11.08.2015): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2015/528097.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Humin, Achyut Shankar und Velliangiri S. „Artificial Intelligence-Enabled Interactive System Modeling for Teaching and Learning Based on Cognitive Web Services“. International Journal of e-Collaboration 19, Nr. 2 (20.01.2023): 1–18. http://dx.doi.org/10.4018/ijec.316655.
Der volle Inhalt der QuelleNivas, K., M. Rajesh Kumar, G. Suresh, T. Ramaswamy und Yerraboina Sreenivasulu. „Facial Emotion Detection Using Deep Learning“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, Nr. 1 (31.01.2023): 427–33. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.48585.
Der volle Inhalt der QuelleSundar, Balapuri Shiva. „Emotion Detection on text using Machine Learning and Deep Learning Techniques“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, Nr. 6 (30.06.2022): 2277–86. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.44293.
Der volle Inhalt der QuellePorter, Reid, James Theiler und Don Hush. „Interactive Machine Learning in Data Exploitation“. Computing in Science & Engineering 15, Nr. 5 (September 2013): 12–20. http://dx.doi.org/10.1109/mcse.2013.74.
Der volle Inhalt der Quellede Wit, Paulus A. J. M., und Roberto Moraes Cruz. „Learning from AF447: Human-machine interaction“. Safety Science 112 (Februar 2019): 48–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2018.10.009.
Der volle Inhalt der QuelleGlikis, Rafael, Christos Makris und Nikos Tsirakis. „DrCaptcha: An interactive machine learning application“. Computer Science and Information Systems, Nr. 00 (2020): 48. http://dx.doi.org/10.2298/csis200130048g.
Der volle Inhalt der QuelleAdawy, Mohammad, Hasan Abualese, Nidhal Kamel Taha El-Omari und Abdulwadood Alawadhi. „Human-Robot Interaction (HRI) using Machine Learning (ML): a Survey and Taxonomy“. International Journal of Advances in Soft Computing and its Applications 16, Nr. 3 (November 2024): 166–82. http://dx.doi.org/10.15849/ijasca.241130.11.
Der volle Inhalt der QuelleLürig, Christoph. „Learning Machine Learning with a Game“. European Conference on Games Based Learning 16, Nr. 1 (29.09.2022): 316–23. http://dx.doi.org/10.34190/ecgbl.16.1.481.
Der volle Inhalt der QuelleRaj, Rishav, Vivek Herenj, Vikash Roy und Manoj Mishra. „Personality Prediction System Using Machine Learning“. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering 11, Nr. 11 (06.12.2024): 819–24. https://doi.org/10.26562/ijirae.2024.v1111.05.
Der volle Inhalt der QuelleM, Senthil Raja, Arun Raj L und Arun A. „Detection of Depression among Social Media Users with Machine Learning“. Webology 19, Nr. 1 (20.01.2022): 250–57. http://dx.doi.org/10.14704/web/v19i1/web19019.
Der volle Inhalt der QuelleGupta, Shailja, Manpreet Kaur, Sachin Lakra und Yogesh Dixit. „A Comparative Theoretical and Empirical Analysis of Machine Learning Algorithms“. Webology 17, Nr. 1 (29.05.2020): 377–97. http://dx.doi.org/10.14704/web/v17i1/web17011.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Chaoyang. „Hidden Markov Model Deep Learning Architecture for Virtual Reality Assessment to Compute Human–Machine Interaction-Based Optimization Model“. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication 11, Nr. 7 (01.09.2023): 01–13. http://dx.doi.org/10.17762/ijritcc.v11i7.7736.
Der volle Inhalt der QuelleVatsal, Prince. „Real-Time Human Pose Estimation Using Machine Learning“. INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, Nr. 05 (21.05.2024): 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem34377.
Der volle Inhalt der QuelleRosenfeld, Avi, Zevi Bareket, Claudia V. Goldman, Sarit Kraus, David J. LeBlanc und Omer Tsimhoni. „Towards Adapting Cars to their Drivers“. AI Magazine 33, Nr. 4 (21.12.2012): 46. http://dx.doi.org/10.1609/aimag.v33i4.2433.
Der volle Inhalt der QuelleGanesan, Srividhya, Raju Dr. und Dr Senthil J. „Prediction of Autism Spectrum Disorder by Facial Recognition Using Machine Learning“. Webology 18, Nr. 02 (28.09.2021): 406–17. http://dx.doi.org/10.14704/web/v18si02/web18291.
Der volle Inhalt der QuelleSamala, Agariadne Dwinggo, und Mita Amanda. „Immersive Learning Experience Design (ILXD): Augmented Reality Mobile Application for Placing and Interacting with 3D Learning Objects in Engineering Education“. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) 17, Nr. 05 (07.03.2023): 22–35. http://dx.doi.org/10.3991/ijim.v17i05.37067.
Der volle Inhalt der QuelleUvarova, O. V., und S. I. Uvarov. „Machine-learning based interatomic potential for studying of crystal structures properties“. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering 23, Nr. 4 (25.02.2021): 304–10. http://dx.doi.org/10.17073/1609-3577-2020-4-304-310.
Der volle Inhalt der QuelleKoma, Hiroaki, Taku Harada, Akira Yoshizawa und Hirotoshi Iwasaki. „Evaluation of Driver's Cognitive Distracted State Considering the Ambient State of a Car“. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 13, Nr. 1 (Januar 2019): 13–24. http://dx.doi.org/10.4018/ijcini.2019010102.
Der volle Inhalt der QuelleSundar, S. Shyam. „Rise of Machine Agency: A Framework for Studying the Psychology of Human–AI Interaction (HAII)“. Journal of Computer-Mediated Communication 25, Nr. 1 (Januar 2020): 74–88. http://dx.doi.org/10.1093/jcmc/zmz026.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Yimin. „Heart Disease Prediction and GUI Interaction based on Machine Learning“. Transactions on Computer Science and Intelligent Systems Research 5 (12.08.2024): 209–18. http://dx.doi.org/10.62051/z195z943.
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