Comportamiento asintótico del aprendizaje en redes neuronales

Autores
Ferrán, Edgardo Alberto; Perazzo, R.
Año de publicación
1989
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Ha sido sugerido recientemente que la curva de aprendizaje de los autómatas booleanos es universal, en el sentido de que la misma casi no varía al considerarse autómatas constituídos por diferentes cantidades de compuertas booleanas. En la presente comunicación mostramos que dicho comportamiento universal no se produce en redes homogéneas de procesamiento neuronal contínuo impar, conectadas con retroalimentación. En dichas redes, en cambio, se observa un comportamiento asintótico hacia curvas "límites" de aprendizaje. Presentamos resultados de simulaciones numéricas que muestran dicho efecto para redes con un número creciente de capas (cantidad de neuronas por capa constante) y con un número creciente de neuronas en una dada capa intermedia (cantidad de capas constante)
Fil: Ferrán, Edgardo Alberto. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Física. Laboratorio TANDAR (CNEA). CABA. Argentina
Fil: Perazzo, R.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Física. Laboratorio TANDAR (CNEA). CABA. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1989;01(01):50-53
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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