De nos jours, les réseaux de neurones artificiels sont largement utilisés dans de nombreusesapplications telles que le traitement d’image ou du signal. Récemment, un nouveau modèlede réseau de neurones a été proposé pour concevoir des mémoires associatives, le GBNN(Gripon-Berrou Neural Network). Ce modèle offre une capacité de stockage supérieure àcelle des réseaux de Hopfield lorsque les informations à mémoriser ont une distributionuniforme. Des méthodes améliorant leur performance pour des distributions non-uniformesainsi que des architectures matérielles mettant en œuvre les réseaux GBNN ont étéproposés. Cependant, ces solutions restent très coûteuses en ressources matérielles, et lesarchitectures proposées sont restreintes à des réseaux...
The generalization performance of deep neural networks comes from their ability to learn, which requ...
Les réseaux de neurones sont utilisés dans des systèmes informatiques critiques tels que ceux utilis...
Cette thèse a eu lieu au sein de l'axe thématique « IA matérielle » du groupe Bioélectronique du lab...
Cette dernière décennie a donné lieu à la réémergence des méthodes d'apprentissage machine basées su...
Au cours de la dernière décennie, les méthodes d'apprentissage par réseaux de neurones profonds ont ...
Depuis ces dernières années, l'intelligence artificielle et plus particulièrement les réseaux de neu...
La performance de généralisation des réseaux de neurones profonds vient de leur capacité d'apprentis...
Dans cette thèse, nous étudions les approches calculatoires dédiées des réseaux de neurones profonds...
Cette thèse traite de mémoires associatives neuro-inspirées. Une extension des réseaux de neurones r...
Le travail effectué se situe dans le cadre du calcul de réseaux neuronaux dans des domaines d'applic...
Durant ces trois années de doctorat, financées par le projet ANR MHANN (MemristiveHardware Analog Ne...
International audienceNowadays, neural networks are largely used in signal and image processin...
artificial neural networks; CNN network; cellular neural network (CNN); learning; optimisation; arti...
Étant l’une des solutions de pointe dans le domaine de la vision par ordinateur, les réseaux de neur...
En utilisant les méthodes d’apprentissages tirées des récentes découvertes en neuroscience, les rése...
The generalization performance of deep neural networks comes from their ability to learn, which requ...
Les réseaux de neurones sont utilisés dans des systèmes informatiques critiques tels que ceux utilis...
Cette thèse a eu lieu au sein de l'axe thématique « IA matérielle » du groupe Bioélectronique du lab...
Cette dernière décennie a donné lieu à la réémergence des méthodes d'apprentissage machine basées su...
Au cours de la dernière décennie, les méthodes d'apprentissage par réseaux de neurones profonds ont ...
Depuis ces dernières années, l'intelligence artificielle et plus particulièrement les réseaux de neu...
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Dans cette thèse, nous étudions les approches calculatoires dédiées des réseaux de neurones profonds...
Cette thèse traite de mémoires associatives neuro-inspirées. Une extension des réseaux de neurones r...
Le travail effectué se situe dans le cadre du calcul de réseaux neuronaux dans des domaines d'applic...
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The generalization performance of deep neural networks comes from their ability to learn, which requ...
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