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
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- Institución
- Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
- OAI Identificador
- afa:afa_v01_n01_p050
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Comportamiento asintótico del aprendizaje en redes neuronalesFerrán, Edgardo AlbertoPerazzo, R.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. ArgentinaFil: Perazzo, R.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Física. Laboratorio TANDAR (CNEA). CABA. ArgentinaAsociación Física Argentina1989info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v01_n01_p050An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1989;01(01):50-53reponame:Biblioteca Digital (UBA-FCEN)instname:Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturalesinstacron:UBA-FCENspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar2025-10-23T11:15:42Zafa:afa_v01_n01_p050Institucionalhttps://digital.bl.fcen.uba.ar/Universidad públicaNo correspondehttps://digital.bl.fcen.uba.ar/cgi-bin/oaiserver.cgiana@bl.fcen.uba.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:18962025-10-23 11:15:43.961Biblioteca Digital (UBA-FCEN) - Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturalesfalse |
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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) |
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