競争学習 oleh Fouad Sabry
Ringkasan
競争学習とは
人工ニューラル ネットワークにおける競争学習は、入力データのサブセットに応答する権利をノードが争う教師なし学習の一種です。 。 このタイプの学習は「競争学習」として知られています。 競争学習は、ヘビアン学習に似た学習形式です。 ネットワーク内の各ノードの専門化レベルを高めることで動作します。 データ内に隠されたクラスターを発見するのに非常に効果的です。
メリット
(I) 以下のトピックに関する洞察と検証:
メリット
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第 1 章: 競争学習
第 2 章: 自己組織化マップ
第 3 章: パーセプトロン
第 4 章: 教師なし学習
第 5 章: ヘビアン理論
第 6 章: バックプロパゲーション
第 7 章: 多層パーセプトロン
第 8 章: 学習規則
第 9 章: 特徴学習
第 10 章: 人工ニューラル ネットワークの種類
(II) 競争学習に関する一般のよくある質問に答える。
(III)
この本の対象者
専門家、学部生、大学院生、愛好家、愛好家、あらゆる種類の基本的な知識や情報を超えたい人
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