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		<title>Réseaux de neurones : historique, méthodes et applications</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 15:39:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Réseaux de neurones : historique, méthodes et applications Un réseau neuronal est l’association, en un graphe plus ou moins complexe, d’objets élémentaires, les neurones formels. Les principaux réseaux se distinguent par l’organisation du graphe (en couches, complets. . .), c’est-à-dire leur architecture, son niveau de complexité (le nombre de neurones, présence ou non de boucles [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Réseaux-de-neurones-1024x574.png" alt="Réseaux de neurones : historique, méthodes et applications" class="wp-image-6155" width="605" height="339" srcset="https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Réseaux-de-neurones-1024x574.png 1024w, https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Réseaux-de-neurones-600x337.png 600w, https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Réseaux-de-neurones-300x168.png 300w, https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Réseaux-de-neurones-768x431.png 768w, https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Réseaux-de-neurones.png 1280w" sizes="(max-width: 605px) 100vw, 605px" /></figure>



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<p><strong>Réseaux de neurones : historique, méthodes et applications</strong></p>



<p>Un réseau neuronal est l’association, en un graphe plus ou
moins complexe, d’objets
élémentaires,
les neurones formels. Les principaux réseaux se distinguent
par l’organisation du graphe (en couches, complets. . .), c’est-à-dire leur
architecture, son niveau de complexité (le nombre de neurones, présence ou non
de boucles de rétroaction dans le réseau), par le type des neurones (leurs fonctions
de transition ou d’activation) et enfin par l’objectif visé : apprentissage supervisé ou non, optimisation,
systèmes dynamiques&#8230;</p>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>Perceptron
multicouche</strong></h5>



<p>&nbsp;But d’apprentissage
supervisé. Les systèmes dynamiques, avec boucle de rétroaction,
les réseaux récurrents
(LSTM) ainsi que les cartes de Kohonen ou cartes auto-organisatrices pour la
classification non supervisée ne sont pas abordés.</p>



<h6 class="wp-block-heading"><strong>Architecture de perceptron
multicouche</strong></h6>



<p>Le perceptron multicouche (PMC) est un réseau composé de
couches successives. Une couche est un
ensemble de neurones n’ayant pas de connexion entre eux.
Une couche d’entrée lit les signaux entrant, un neurone par entrée xi, une
couche en sortie fournit la réponse du système. Selon les auteurs, la couche
d’entrée qui n’introduit aucune modification n’est pas comptabilisée. Une ou
plusieurs couches cachées participent au transfert.</p>



<p>Dans un perceptron, un neurone d’une couche cachée est
connecté en entrée à chacun des neurones de la couche précédente et en sortie à chaque neurone de la couche suivante.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>Réseau de neurones
feed-forward</strong></h5>



<p>Un réseau de neurones typique est le réseau feed-forward. Ce
réseau propage l’entrée du réseau vers les couches suivantes sans jamais
revenir en arrière. En plus du type de réseau de neurones, il faut également
choisir une fonction d’erreur et une fonction d’activation pour les neurones.
Ces choix sont souvent guidés par le type de données traitées.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>Construction du
réseau de neurones</strong></h5>



<p>Bien entendu, au départ, un réseau de neurones avec des poids
initialisés aléatoirement donne de pauvres résultats. C’est
pourquoi il y a une étape d’apprentissage, c’est-à-dire d’ajustement des poids du réseau afin que ceux-ci puissent donner de meilleures
prédictions.</p>



<p>Une façon de voir le problème est d’essayer de minimiser
l’erreur de prédiction du modèle.
Cette formulation transforme le problème d’apprentissage en un problème d’optimisation pour lequel
plusieurs algorithmes existent. L’optimisation de
la fonction d’erreur s’effectue
par l’ajustement des paramètres de la fonction,
c’est-à-dire les poids et les biais du réseau de neurones.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>Rétropropagation</strong></h5>



<p>L’idée de la rétropropagation est de faire circuler l’information sur la dérivée de la fonction d’erreur à partir de la couche de sortie, où l’erreur de prédiction est connue (la différence entre y et c), jusqu’à la couche d’entrée. Pour y arriver, il faut arriver à exprimer la dérivée de la fonction d’erreur d’un nœud en fonction de l’information donnée par les couches suivantes. De cette façon, les valeurs attendues de la couche de sortie pourront être rétropropagées vers l’entrée.</p>



<h5 class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color wp-block-heading">Télécharger le cours N°1 sur les Réseaux de neurones </h5>


<a href="https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Réseaux-de-neurones-01.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="on">Réseaux-de-neurones-01</a>
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<h4 class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color wp-block-heading">Voir aussi :</h4>



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<h5 class="has-text-align-center wp-block-heading">Partagez au maximum pour que tout le monde puisse en profiter</h5>



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