Réseaux de Neurones (Mạng nơ-ron nhân tạo) - Marc Parizeau
- Pages
- 127
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- 3.2 MB
- Année
- 2004
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Tài liệu giảng dạy về mạng nơ-ron nhân tạo, bao gồm các chương giới thiệu, mô hình nơ-ron, đại số tuyến tính, quá trình học, perceptron đa lớp và lan truyền ngược.
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- Réseaux de Neurones (Mạng nơ-ron nhân tạo) - Marc Parizeau
- Contenu
- Giáo trình giới thiệu về mạng nơ-ron, bao gồm mô hình, đại số tuyến tính liên quan, các phương pháp học và chi tiết về Perceptron đa lớp. Tài liệu cung cấp kiến thức nền tảng và kỹ thuật để hiểu và xây dựng các mô hình mạng nơ-ron.
- Table des matières
- Introduction
- Modèle de neurone et réseau
- Algèbre linéaire
- Processus d’apprentissage
- Perceptron multicouche
- Pages
- 127 pages
- Téléversé par
- Uni24h
Génération de l'aperçu...
Description
RÉSEAUX DE NEURONES GIF-21140 et GIF-64326 par Marc Parizeau Automne 2004 Table des matières 1 2 3 Introduction 1 1.1 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.3 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Modèle de neurone et réseau 5 2.1 Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Modèle d’un neurone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 Fonctions de transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.4 Architecture de réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Algèbre linéaire 3.1 3.2 4 17 Définition d’un espace vectoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.1.1 Dépendance linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1.2 Bases et dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1.3 Produit scalaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1.4 Norme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1.5 Orthogonalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Transformations linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.2.1 Représentations matricielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.2.2 Changement de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.3 Valeurs et vecteurs propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Processus d’apprentissage 27 4.1 Par correction d’erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2 Par la règle de Hebb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.3
Réseaux de Neurones (Mạng nơ-ron nhân tạo) - Marc Parizeau
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RÉSEAUX DE NEURONES GIF-21140 et GIF-64326 par Marc Parizeau Automne 2004 Table des matières 1 2 3 Introduction 1 1.1 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.3 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Modèle de neurone et réseau 5 2.1 Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Modèle d’un neurone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 Fonctions de transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.4 Architecture de réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Algèbre linéaire 3.1 3.2 4 17 Définition d’un espace vectoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.1.1 Dépendance linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1.2 Bases et dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1.3 Produit scalaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1.4 Norme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1.5 Orthogonalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Transformations linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.2.1 Représentations matricielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.2.2 Changement de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.3 Valeurs et vecteurs propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Processus d’apprentissage 27 4.1 Par correction d’erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2 Par la règle de Hebb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.3
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