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Réseaux de neurones
Méthodologies et applications
- Auteur(s) : Gérard Dreyfus , Manuel Samuelides , Jean-Marc Martinez , Mirta B. Gordon , Fouad Badran , Sylvie Thiria , Laurent Hérault
- Editeur : Eyrolles
A savoir : une nouvelle édition de ce livre est disponible en librairie depuis début octobre 2008, sous le titre "Apprentissage statistique".
Résumé
Les réseaux de neurones constituent aujourd'hui une technique de traitement de données bien comprise et maîtrisée, qui devrait faire partie de la boîte à outils de tout ingénieur soucieux de tirer le maximum d'informations pertinentes des données dont il dispose : effectuer des prévisions, de la fouille de données, élaborer des modèles, reconnaître des formes ou des signaux, etc.
Joignant fondements théoriques et applications pratiques dans un langage accessible, cet ouvrage permettra aux décideurs, aux ingénieurs et aux chercheurs de bénéficier de méthodologies claires pour mettre en oeuvre les réseaux de neurones dans des applications industrielles, financières ou bancaires, dont de nombreux exemples sont présentés. Cette deuxième édition mise à jour et enrichie des derniers développements dans le domaine est accompagnée d'un CD-Rom contenant des d'exemples de modèles en C avec leurs données et d'un outil d'apprentissage dédié, Neuro One (version d'évaluation).
À qui s'adresse ce livre ?
- Aux ingénieurs, informaticiens, industriels et décideurs ayant à résoudre des problèmes de modélisation, de reconnaissance, de prévision, de commande, etc.
- Aux étudiants et élèves ingénieurs des disciplines scientifiques et économiques, et à leurs enseignants.
Sur le CD-Rom offert avec ce livre
Cinq exemples de modèles avec données et codes source. Version d'évaluation (6 semaines) de Neuro One 5.3.3 pour Windows 98/NT, réseaux de neurones. Un compilateur C pour MS-Windows.
Configuration minimale requise :
PC avec processeur Pentium 2 (ou équivalent) - MS-Windows 98/NT, 2000 ou XP - Fréquence supérieure à 100 mhz - 25 Mo d'espace disque disponible - 64 Mo de Ram.
Sommaire
- Les réseaux de neurones : pourquoi et pour quoi faire ?
- Modélisation à partir de réseaux de neurones : principes et méthodologie de conception de modèles
- Compléments pour la modélisation : réduction de dimension et ré-échantillonage
- Identification "neuronale" de systèmes dynamiques commandés et réseaux bouclés (récurrents)
- Apprentissage d'une commande en boucle fermée
- La discrimination
- Cartes auto-organisatrices et classification automatique
- Réseaux de neurones sans apprentissage pour l'optimisation
- Outils pour les réseaux de neurones
Extraits
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Table des matières
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(130.4 Ko)
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Avant-propos
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(151.1 Ko)
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Chapitre 1 - Les réseaux de neurones : pourquoi et pour quoi faire ?
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(1.3 Mo)
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Annexe - Outils pour les réseaux de neurones
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(1.3 Mo)
Caractéristiques
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