... | ... | @@ -20,7 +20,7 @@ Code secret: 4747 |
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|Mise en jambe : Qu-est ce qu'une descente de gradient ?<br>Partie 1 : Comment est calculé le gradient dans les réseaux de neurones (retro-propagation) ?<br> Partie 2 : Comment le réseau transforme couche après couche une donnée d'entrée en prédiction ?<br>Partie 3 : "Stochastique"... c'est quoi ? Quel intérêt pour l'apprentissage des réseaux de neurones ?<br><br>Illustrations :<br> - Mise en jambe : Descente de gradient en régression linéaire (le réseau de neurones le plus simple !)<br> - Partie 1 : Rétro-propagation 'à la main' sur un réseau avec des couches denses et convolutionnelles<br> - Partie 2 : Transformation d'un image couche après couche dans un réseau convolutionnel|
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|Durée : 2h - Les paramètres de diffusion seront [précisés la veille dans le wiki](https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/talks/fidle/-/wikis/Fidle%20%C3%A0%20distance/En%20bref) |
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|[Slides/Support de cours](https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/index.php/s/wxCztjYBbQ6zwd6/download) |
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|[Slides/Support de cours](https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/index.php/s/wxCztjYBbQ6zwd6#pdfviewer) |
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Voir le **[programme](Fidle à distance/Présentation#programme-)**\
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Pour rester informé : **[Abonnez-vous à la liste !](https://listes.grenoble.cnrs.fr/sympa/info/fidle-a-distance.info)**
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