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Artificial Intelligence For Electromagnetic Technologies – prof. Alessandro Toscano

Ingegneria delle telecomunicazioni · Università degli Studi Roma Tre · 2º anno · 1º semestre · Applied Artificial Intelligence · 9 CFU · canale unico

Testi d'esame di Artificial Intelligence For Electromagnetic Technologies del prof. Alessandro Toscano, canale unico, corso di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni (Laurea magistrale (LM-27)), Università degli Studi Roma Tre, 2º anno · 1º semestre · Applied Artificial Intelligence · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Haykin – Neural Networks and Learning Machines; Bishop – Pattern Recognition and Machine Learning; Rao – Time Domain Electromagnetics; Goodfellow – Deep Learning.

Artificial Intelligence For Electromagnetic Technologies – Prof. Alessandro Toscano Canale unico

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Corso di laurea: Ingegneria delle telecomunicazioni · Laurea magistrale (LM-27) · 2º anno · 1º semestre · Applied Artificial Intelligence · 9 CFU

Roma Tre · Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica · 9 CFU · apri nel catalogo

Manuali principali

Haykin – Neural Networks and Learning MachinesVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Bishop – Pattern Recognition and Machine LearningVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Rao – Time Domain ElectromagneticsVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Risorse complementari

Goodfellow – Deep LearningVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Appunti del docente: durante il corso verranno distribuiti appunti e materiali originali, inclusi notebook di calcolo, esempi di codice, schemi concettuali e raccolte di problemi, pensati per supportare lo studio e facilitare…

Argomenti del programma: Il corso è organizzato in sei moduli. Il primo modulo, Fondamenti, introduce i concetti chiave dell’intelligenza artificiale applicata all’elettromagnetismo, ponendo le basi per un dialogo efficace tra i due ambiti disciplinari. L’obiettivo è fornire agli studenti un linguaggio condiviso e un impianto metodologico solido, utile a orientarsi nella complessità delle interazioni tra modelli fisici e algoritmi di…

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