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Gruppo dinamico non supervisionato di reti neurali in avanti

Autor: Roya Asadi

Le reti neurali artificiali sono modelli computazionali ispirati alla neurobiologia per migliorare e testare analoghi computazionali dei neuroni. In una rete neurale feedforward (FFNN), l'elaborazione dei dati avviene in una sola interconnessione in avanti... Viac o knihe

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Le reti neurali artificiali sono modelli computazionali ispirati alla neurobiologia per migliorare e testare analoghi computazionali dei neuroni. In una rete neurale feedforward (FFNN), l'elaborazione dei dati avviene in una sola interconnessione in avanti dallo strato di input a quello di output senza alcun ciclo a ritroso. Il clustering FFNN non supervisionato (UFFNN) ha grandi capacità come le architetture di elaborazione parallela distribuite inerenti, la regolazione dei pesi di interconnessione per imparare e dividere i dati in gruppi significativi con obiettivi speciali, la classificazione dei dati correlati in gruppi simili senza utilizzare alcuna etichetta di classe, il controllo dei dati rumorosi e l'apprendimento dei tipi di valori dei dati di input basati sui loro pesi e proprietà. Generalmente negli ambienti reali, i dati dinamici sono ad alto volume e dimensionali, quindi, i metodi di clustering UFFNN dinamico online dovrebbero essere sviluppati per avere capacità di apprendimento incrementale online.

  • Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
  • Rok vydania: 2022
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 220 x 150 mm
  • Jazyk: Taliansky jazyk
  • ISBN: 9786204586540

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