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Beschreibung
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.
Details
| Verlag | Edizioni Sapienza |
| Ersterscheinung | 01. April 2022 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 0.6 cm |
| Gewicht | 155 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9786204586540 |
| Seiten | 92 |