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Sinopse
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.
Ficha Técnica
Especificações
ISBN | 9786558423515 |
---|---|
Subtítulo | MLP, RPROP, QPROP, LMBP, DELTA-BAR-DELTA, MATLAB® E PYTHON™ |
Pré venda | Não |
Peso | 759g |
Autor para link | OLIVEIRA MAURI APARECIDO DE,MELO JR. FABIO ANTERO DE PULPA |
Livro disponível - pronta entrega | Sim |
Dimensões | 28 x 21 x 2.62 |
Idioma | Português |
Tipo item | Livro Nacional |
Número de páginas | 524 |
Número da edição | 1ª EDIÇÃO - 2024 |
Código Interno | 1090280 |
Código de barras | 9786558423515 |
Acabamento | BROCHURA |
Autor | OLIVEIRA, MAURI APARECIDO DE | MELO JR., FABIO ANTERO DE PULPA |
Editora | CIENCIA MODERNA |
Sob encomenda | Não |