Apprentissage approfondi
Réseaux neuronaux artificiels (ANN)
L'apprentissage approfondi est un sujet de recherche brûlant ces temps-ci.
Les réseaux de neurones sont les bêtes de somme de l'apprentissage profond.
Dans le cadre de cette recherche, les bases des réseaux de neurones ont été étudiées.
Les ANN peuvent être définis comme des structures composées d'éléments de traitement simples adaptatifs densément interconnectés (appelés neurones ou nœuds artificiels) qui sont capables d'effectuer des calculs massivement parallèles pour le traitement des données et la représentation des connaissances.
La définition du réseau neuronal artificiel a été mentionnée, la conception du réseau neuronal a été discutée, l'apprentissage du réseau neuronal a été étudié, les types de réseaux neuronaux les plus populaires tels que les réseaux de Hopfield, les réseaux de la théorie de la résonance adaptative (ART), les réseaux de Kohonen, les réseaux de rétropropagation, les réseaux récurrents, les réseaux de contre-propagation et les réseaux à fonction de base radiale (RBF) ont été discutés.
Pofesseur en arpentage et photogrammétrie.
Maîtrise et licence en ingénierie des levés.
Chef de la division de l'aviation et de la photographie aérienne -NARSS-Egypte.
Plus de 50 publications de conférences nationales/internationales.
Près de 20 participations à des projets de recherche.
Fiche technique
- Auteur
- Ashraf Sharawy
- Langue
- Français
- Éditeur
- Éditions universitaires européennes
- Pages
- 60
- Pays
- Egypte
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