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Maschinelle Lernmethoden für Klassifizierungsprobleme

Perspektiven für die mathematische Modellierung mit Schülerinnen und Schülern

  • Book
  • © 2019

Overview

  • Eine Studie aus der Mathematikdidaktik

Part of the book series: BestMasters (BEST)

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About this book

Sarah Schönbrodt gibt Einblick in die mathematischen Hintergründe der Support Vector Machine und einer auf der Singulärwertzerlegung basierenden Klassifizierungsmethode. Die Autorin stellt fest, dass sich hinter beiden Methoden elementar-mathematische und anschauliche Konzepte verbergen, die großteils mit Schulmathematik zugänglich sind. Schülerinnen und Schülern wird aufgrund der großen Anwendungsbreite für verschiedene lebensnahe Fragestellungen ein verständlicher Zugang zu Problemlösestrategien des aktuell höchst relevanten maschinellen Lernens gegeben. Perspektiven für die methodisch-didaktische Gestaltung eines Workshops zur mathematischen Modellierung werden aufgezeigt.

Authors and Affiliations

  • Lehrstuhl II für Mathematik, RWTH Aachen, Aachen, Germany

    Sarah Schönbrodt

About the author

Nach erfolgreichem Abschluss ihres Masterstudiums promoviert Sarah Schönbrodt im Bereich der Entwicklung von authentischen Modellierungsaufgaben für Schülerinnen und Schüler an der RWTH Aachen. Sie ist zugleich in der Organisation und Gestaltung des Schülerlabors CAMMP für Mathematische Modellierung tätig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Maschinelle Lernmethoden für Klassifizierungsprobleme

  • Book Subtitle: Perspektiven für die mathematische Modellierung mit Schülerinnen und Schülern

  • Authors: Sarah Schönbrodt

  • Series Title: BestMasters

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-25137-6

  • Publisher: Springer Spektrum Wiesbaden

  • eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

  • Copyright Information: Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

  • Softcover ISBN: 978-3-658-25136-9Published: 23 January 2019

  • eBook ISBN: 978-3-658-25137-6Published: 04 January 2019

  • Series ISSN: 2625-3577

  • Series E-ISSN: 2625-3615

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XIII, 99

  • Number of Illustrations: 1 b/w illustrations

  • Topics: Applications of Mathematics

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