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Feb 12, 2024
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Jean-Luc Parouty
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@@ -20,15 +20,15 @@ Cette formation est totalement **libre sur youtube, gratuite et ouverte à toute
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@@ -20,15 +20,15 @@ Cette formation est totalement **libre sur youtube, gratuite et ouverte à toute
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<img src="uploads/7be6210ee56caf8df0e643a35076e7eb/Live-10a-xs.png" width=400px>
](
https://www.youtube.com/@CNRS-FIDLE
)
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<img src="uploads/7be6210ee56caf8df0e643a35076e7eb/Live-10a-xs.png" width=400px>
](
https://www.youtube.com/@CNRS-FIDLE
)
Décrire un objet peut être très complexe. Si la représentation d'une image ou d'un signal
Décrire un
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objet
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peut être très
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complexe
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. Si la représentation d'une image ou d'un signal
peut se faire de manière relativement simple avec une matrice (tenseur) ou un vecteur,
peut se faire de manière relativement simple avec une matrice (tenseur) ou un vecteur,
comment représenter une molécule
,
un réseau ou plus généralement un système complexe
**
comment représenter une molécule
?
un réseau
?
ou plus généralement un système complexe
,
comportant des interactions ?
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comportant des interactions ?
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Comment travailler avec de tels objets, effectuer une prédiction ou une classification ?
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Comment travailler avec de tels objets, effectuer une prédiction ou une classification ?
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Les Graph Neural Networks (GNN) sont des réseaux de neurones capables de travailler
Les
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Graph Neural Networks (GNN)
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sont des réseaux de neurones capables de travailler
avec des données représentants des graphes et leur domaines d'applications sont
avec des données représentants des
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graphes
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et leur domaines d'applications sont
extrêmement vastes : Drug design, détection de fraude, recommandation, etc.
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extrêmement vastes : Drug design, détection de fraude, recommandation, etc.
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Au sommaire de cette séquence :
Au sommaire de cette séquence :
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