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Tag: Redes Neurais

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Capítulo 10 – As Principais Arquiteturas de Redes Neurais

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O Aprendizado de Máquina (Machine Learning) é necessário para resolver tarefas que são muito complexas para os humanos. Algumas tarefas são tão complexas que é impraticável, senão impossível, que os seres humanos consigam explicar todas as nuances envolvidas. Então, em vez disso, fornecemos uma grande quantidade de dados para um algoritmo de aprendizado de máquina …

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Capítulo 4 – O Neurônio, Biológico e Matemático

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Para compreender a lógica de funcionamento das redes neurais, alguns conceitos básicos referentes ao funcionamento do cérebro humano e seus componentes, os neurônios, são de fundamental importância. A formação das conexões entre as células e algumas considerações sobre como se concebe teoricamente o funcionamento matemático, ajudam a entender as bases da aprendizagem de máquina e …

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Capítulo 65 – Distribuições de Probabilidade, Redes Neurais e Reinforcement Learning

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Nos capítulos anteriores estudamos os conceitos gerais ligados ao Aprendizado Por Reforço (Reinforcement Learning). A partir de agora vamos entrar nos detalhes mais técnicos ligados a este importante método de aprendizagem de máquina, estudando Distribuições de Probabilidade, Redes Neurais e Reinforcement Learning. Acompanhe. O Objetivo do Aprendizado Por Reforço O objetivo do Aprendizado Por Reforço …

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Capítulo 37 – O Efeito do Batch Size no Treinamento de Redes Neurais Artificiais

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A partir deste capítulo você vai compreender em mais detalhes a arquitetura dos principais modelos de Deep Learning, com ênfase nas escolhas dos hiperparâmetros e abordagens de treinamento. Vamos começar com O Efeito do Batch Size no Treinamento de Redes Neurais Artificiais. Neste experimento, vamos investigar o efeito do tamanho do lote (Batch Size) na …

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Capítulo 29 – Definindo o Tamanho do Mini-Batch

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Quando os dados de treinamento são divididos em pequenos lotes, cada lote recebe o nome de Mini-Batch (ou Mini-Lote). Suponha que os dados de treinamento tenham 32.000 instâncias e que o tamanho de um Mini-Batch esteja definido como 32. Então, haverá 1.000 Mini-Batches. Mas qual deve ser o tamanho do Mini-Batch? Isso é o que …

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Capítulo 28 – Usando Early Stopping Para Definir o Número de Épocas de Treinamento

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Ao treinar redes neurais, várias decisões precisam ser tomadas em relação às configurações (hiperparâmetros) usadas, a fim de obter um bom desempenho. Um desses hiperparâmetros é o número de épocas de treinamento: ou seja, quantas passagens completas do conjunto de dados (épocas) devem ser usadas? Se usarmos poucas épocas, poderemos ter problemas de underfitting (ou …

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Capítulo 27 – A Taxa de Aprendizado de Uma Rede Neural

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Vamos continuar a discussão do capítulo anterior sobre a escolha dos hiperparâmetros de um modelo de rede neural, estudando um dos mais importantes, a taxa de aprendizado. Suponha que executemos três redes neurais artificiais sendo treinadas com o dataset MNIST com três taxas de aprendizado diferentes, η = 0.025, η = 0.25 e η = …

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  • Capítulo 25 – Inicialização de Pesos em Redes Neurais Artificiais
  • Capítulo 24 – Expandir Artificialmente os Dados de Treinamento
  • Capítulo 23 – Como Funciona o Dropout?
  • Capítulo 22 – Regularização L1
  • Capítulo 21 – Afinal, Por Que a Regularização Ajuda a Reduzir o Overfitting?
  • Capítulo 20 – Overfitting e Regularização – Parte 2
  • Capítulo 19 – Overfitting e Regularização – Parte 1
  • Capítulo 18 – Entropia Cruzada Para Quantificar a Diferença Entre Duas Distribuições de Probabilidade
  • Capítulo 17 – Cross-Entropy Cost Function
  • Capítulo 16 – Algoritmo Backpropagation em Python

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