Rete neurale feed-forward: differenze tra le versioni
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== Percettrone a singolo strato ==
La più semplice rete feed-forward è il ''percettrone a singolo strato'' (SLP dall'inglese ''single layer perceptron''), utilizzato verso la fine degli anni '60. Un SLP è costituito da uno strato in ingresso, seguito direttamente dall'uscita. Ogni unità di ingresso è collegata ad ogni unità di uscita. In pratica questo tipo di rete neurale ha un solo strato che effettua l'elaborazione dei dati, e non presenta nodi nascosti, da cui il nome.
Gli SLP sono molto limitati a causa del piccolo numero di connessioni e dell'assenza di gerarchia nelle caratteristiche che la rete può estrarre dai dati (questo significa che è capace di combinare i dati in ingresso una sola volta). Famosa fu la dimostrazione che un SLP non riesce neanche a rappresentare la funzione XOR<ref>{{Cita libro|nome=Minsky, Marvin,|cognome=1927-2016.|titolo=Perceptrons; an introduction to computational geometry|url=https://www.worldcat.org/oclc/817542|edizione=[2d print. with corrections by the authors]|data=[1972]|editore=MIT Press|OCLC=817542|ISBN=0262630222}}</ref>. Questo risultato, apparso nel 1969, scoraggiò i ricercatori e bloccò la ricerca sulle reti neurali per diversi anni.
== Percettrone multistrato ==
Questa classe di reti feedforward si distingue dalla precedente dal fatto che tra lo strato di input e quello di output abbiamo uno o più strati di neuroni nascosti (hidden layers). Ogni strato ha connessioni entranti dal precedente strato e uscenti in quello successivo, quindi la propagazione del segnale avviene in avanti senza cicli e senza connessioni trasversali.
Questo tipo di architettura fornisce alla rete una prospettiva globale in quanto aumentano le interazioni tra neuroni.
== Note ==
<references/>
== Voci correlate ==
* [[Percettrone]]▼
▲*[[Percettrone]]
== Collegamenti esterni ==
* {{en}} [http://
{{Apprendimento automatico}}
{{Portale|ingegneria|statistica|informatica}}
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