« Echo state network » : différence entre les versions


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[https://www.24pm.com/117-definitions/344-echo-state-network  Source : 24pm academie]
[https://www.24pm.com/117-definitions/344-echo-state-network  Source : 24pm academie]
[https://qastack.fr/stats/140652/what-is-an-intuitive-explanation-of-echo-state-networks  Source : qastack.fr]

Version du 5 mai 2020 à 18:43

en construction

Définition

La connectivité et le poids des neurones cachés sont fixés et répartis au hasard. Les poids des neurones de sortie peuvent être appris afin que le réseau puisse (re) produire des modèles temporels spécifiques. L’intérêt principal de ce réseau est que, bien que son comportement soit non linéaire, les seuls poids modifiés pendant l’entraînement concernent les synapses qui connectent les neurones cachés aux neurones de sortie.

Ainsi, la fonction d'erreur est quadratique par rapport au paramètre vector et peut être facilement différenciée en un système linéaire.

Français

Echo state network

Anglais

Echo state network


Source : L'apprentissage profond, Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville Éd. Massot 2018 page 377


Source : Wikipedia

Source : 24pm academie

Source : qastack.fr



Contributeurs: wiki