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Feb 12, 2024
by
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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<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
**
peut être très
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complexe
**
. Si la représentation d'une image ou d'un signal
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
comportant des interactions ?
<br>
**
comment représenter une molécule
?
un réseau
?
ou plus généralement un système complexe
,
comportant des interactions ?
**
<br>
Comment travailler avec de tels objets, effectuer une prédiction ou une classification ?
<br>
Les Graph Neural Networks (GNN) sont des réseaux de neurones capables de travailler
avec des données représentants des graphes et leur domaines d'applications sont
Les
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Graph Neural Networks (GNN)
**
sont des réseaux de neurones capables de travailler
avec des données représentants des
**
graphes
**
et leur domaines d'applications sont
extrêmement vastes : Drug design, détection de fraude, recommandation, etc.
<br>
Au sommaire de cette séquence :
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