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Informática

Backpropagation e Redes Neurais - Vol. 1

Mlp, Rprop, Qprop, Lmbp, Delta-Bar-Delta, Matlab® e Python™

1ª Edição - 2024524 páginasCiencia Modernapt
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Sinopse

Este Livro descreve de forma detalhada e didática, mostrando passo-a-passo, como fazer o treinamento de uma Rede Neural Artificial usando vários algoritmos e arquiteturas empregadas em Packages e Toolboxes dos principais softwares de Machine Learning. São apresentados diversos exemplos para entender os conceitos e fundamentos da aprendizagem de um neurônio artificial. Background Matemático: como é necessário conhecimento prévio de determinados resultados de cálculo, no Capítulo 2 são apresentados os conceitos de derivada, derivada direcional e o método do gradiente descendente que servem de base para o entendimento do algoritmo de backpropagation. Perceptron: é o primeiro modelo e o mais simples, proposto por Rosenblatt em 1958, usado para representar matematicamente um neurônio. No Capítulo 3 o percetron é explorado e suas limitações são expostas. Perceptrons de Múltiplas Camadas: após vários anos de estagnação, décadas de 1960 e 1970, as RNA voltam a receber atenção com os Perceptrons de Múltiplas Camadas (MLP) treinados com o algoritmo de backpropagation, apresentado no Capítulo 4. Nessa sequência este Livro explora variantes do MLP, sendo examinadas detalhamente as variantes QPROP, RPROP, DELTA-BAR-DELTA e LMBP. Para mostrar que os cálculos correspondem exatamente ao que é programado, os resultados são comparados com importantes funções do MATLAB® e a seguir são mostradas todas as linhas de programação usando comandos do PythonTM.

Detalhes do livro

Título
Backpropagation e Redes Neurais - Vol. 1
Autor
Mauri Aparecido de | Melo Jr. Fabio Antero de Pulpa Oliveira
Editora
Ciencia Moderna
Ano
2026
Páginas
524 páginas
Idioma
PT
ISBN-13
9786558423515
Edição
1ª Edição - 2024
Formato
Brochura

Informática

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