Funzione sigmoidea: differenze tra le versioni

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== Funzioni sigmoidee nelle reti neurali ==
Le funzioni sigmoidee sono spesso usate nelle [[reteRete neurale artificiale|reti neurali]] per introdurre la [[non lineare|non linearità]] nel modello e/o per assicurarsi che determinati segnali rimangano all'interno di specifici intervalli. Un popolare elemento neurale artificiale computa la [[combinazione lineare]] dei relativi segnali in ingresso ed applica una funzione sigmoidea limitata al risultato; questo modello può essere visto come variante "regolare" del classico neurone soglia. Un motivo per la relativa popolarità nelle reti neurali è perché la funzione sigmoidea soddisfa questa proprietà:
 
:<math>\frac{d}{dt}{\rm sig}(t) = {\rm sig}(t) \left ( 1 - {\rm sig}(t) \right ) </math>
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*[[Funzione softmax]]
*[[Rettificatore (reti neurali)|Rettificatore]]
*[[Smoothstep]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|preposizione=sulla}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Portale|matematica}}
 
[[Categoria:Funzioni matematiche|Sigmoidea]]