L'apprentissage connexionniste est une discipline scientifique qui recouvre plusieurs aspects d'études mathématiques, statistiques et algorithmiques. Les systèmes d'apprentissage connexionnistes (ou réseaux de neurones artificiels) sont des systèmes numériques permettant la modélisation de processus généraux par l'établissement de modèles fonctionnels. Ceux-ci sont identifiés à partir des observations du processus par des algorithmes dits "d'apprentissage" qui s'apparentent à des techniques d'estimation statistiques. Nés en informatique dans le domaine de l'intelligence artificielle, ils ont connu depuis le début des années 80 un développement intensif dû au succès rencontré dans une très large gamme d'applications. Les réseaux connexionnis...
International audienceL'interprétabilité et l'équité sont deux propriétés de plus en plus recherchée...
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Les algorithmes d’apprentissage automatique utilisant des réseaux de neurones profonds ont récemment...
L'apprentissage connexionniste est une discipline scientifique qui recouvre plusieurs aspects d'étud...
Les fondements théoriques de l'apprentissage sont en grande partie posés. Comme la calculabilité est...
Cette thèse étudie l'utilisation d'algorithmes connexionnistes pour résoudre des problèmes d'apprent...
Cette thèse étudie l'utilisation d'algorithmes connexionnistes pour résoudre des problèmes d'apprent...
Le connexionnisme est un courant de recherche assez vaste qui constitue une voie originale dans l'ét...
Article dans revue scientifique avec comité de lecture.Malgré des liens originellement très forts av...
International audienceCertaines techniques dites d'apprentissage machine (machine learning) sont de ...
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International audienceCertaines techniques dites d'apprentissage machine (machine learning) sont de ...
Les humains apprennent toute leur vie. Ils accumulent des connaissances à partir d'une succession d'...
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