Rote neuronale künstliche | Wie funktioniert das künstliche neuronale Netz?

Inhalt

Einführung

Das menschliche Gehirn ist ein komplexes System aus Hunderten von Millionen von Neuronen, das mit jeder Entdeckung neue Geheimnisse eröffnet.. Und Versuche, die Struktur und Funktion des menschlichen Gehirns nachzuahmen, führten zu einem neuen Studiengebiet namens Deep Learning.. Künstliche neuronale Netze werden auch als neuronale Netze bezeichnet, inspiriert von den neuronalen Netzen des menschlichen Gehirns, sie sind ein Bestandteil der künstlichen Intelligenz. Mit Hunderten von Anwendungen im täglichen Leben, das Feld hat in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum erfahren. Von der Rechtschreibprüfung, automatische Übersetzung bis zur Gesichtsakkreditierung, findet seine Anwendung überall in der realen Welt.

Struktur des künstlichen neuronalen Netzes versus des biologischen neuronalen Netzes

Mit der Absicht, die neuronalen Netze des menschlichen Gehirns nachzuahmen, der Aufbau künstlicher neuronaler Netze entspricht dem biologischer neuronaler Netze. Das menschliche Gehirn ist ein Netzwerk von Hunderten Millionen dicht verbundener Neuronen, was sehr komplex ist, nichtlinear und hat Billionen von Synapsen. EIN rotes neuronales consta principalmente de dendritas, Axone, Zellkörper, Synapse, Soma und Nukleus. Die Dendriten sind für den Empfang von Informationen von anderen Neuronen verantwortlich und das Axon ist für die Übertragung von einem zum anderen verantwortlich..

Die molekulare und biologische Maschinerie neuronaler Netze basiert auf elektrochemischen Signalen. Neuronen geben nur dann elektrische Impulse ab, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ein Teil der neuronalen Struktur des Gehirns ist bei der Geburt vorhanden, während sich andere Teile durch Lernen entwickeln, vor allem in den frühen Lebensphasen, um sich an die Umwelt anzupassen (neue Eingänge).

Künstliche neuronale Netze bestehen aus Schichten und Schichten verbundener Eingabeeinheiten und Ausgabeeinheiten, die Neuronen genannt werden.. Ein einschichtiges neuronales Netz wird als Perzeptron bezeichnet. Außerdem können in einem künstlichen neuronalen Netz mehrere versteckte Schichten vorhanden sein.. Eingabeeinheiten (Rezeptor), Anschlussgewichte, die Summenfunktion, die Berechnungs- und Ausgabeeinheiten (Effektoren) sind das, was ein künstliches Neuron ausmacht.

Obwohl Neuronen langsamer sind als Silizium-Logikgatter, seine massive Vernetzung macht die Langsamkeit wett. Der Gewichtswert einer Verbindung ist die Stärke der spezifizierten Verbindung zwischen Neuronen. Los pesos se inicializan y ajustan aleatoriamente a través de un Optimierungsalgorithmus macht para adjudicar agregaciones de estímulos de entrada a una función de salida deseada.

Die Architektur eines neuronalen Netzes ist vielfältig, einschließlich: Wahrnehmung, vorwärts speisendes neuronales Netz, mehrschichtiges Perzeptron, rote neuronale Faltung, Radiale Basisfunktion neuronales Netz, rotes neuronales Rezidiv, LSTM – Kurzzeitgedächtnis, Sequenz-zu-Sequenz-Modelle, Rotes neuronales modulares. Lernalgorithmen können überwachte Methoden sein, unbeaufsichtigt oder Verstärkung.

Wie funktioniert das biologische neuronale Netz?

Wie schon gesagt, Dendriten sind Nervenfasern, die das elektrische Signal an die Zelle weiterleiten. Von dort, der Zellkörper ist für die Berechnung einer nichtlinearen Funktion der Eingaben verantwortlich. Zelle feuert nur, wenn genügend Input empfangen wird. Das Axon, das ist eine einzelne Nervenfaser, überträgt die Ausgabe der Funktion an andere Neuronen.

Ein Dendriten von einem anderen Neuron erhält Input und das Verfahren wird fortgesetzt. Der Kontaktpunkt zwischen einem Axon eines Neurons und dem Dendriten eines anderen Neurons wird als Synapse bezeichnet.. Reguliert die chemische Verbindung, deren Gewicht den Eintritt in die Zelle beeinflusst. Jedes Neuron hat mehrere Dendriten, die Informationen von vielen benachbarten Neuronen erhalten.

Und jedes Neuron hat ein Axon, das den Output als Input an das nächste Neuron mit seinem Dendriten weitergibt.. Aufgrund der großen Anzahl von Synapsen, kann Mehrdeutigkeiten in Daten tolerieren.

Der Arbeitsmechanismus des künstlichen neuronalen Netzes

Künstliche neuronale Netze funktionieren äquivalent zu ihrer biologischen Inspiration. Man kann sie sich als gewichtete gerichtete Graphen vorstellen, in denen Neuronen mit Knoten und die Verbindung zwischen zwei Neuronen als gewichtete Kanten verglichen werden können. Das Verarbeitungselement eines Neurons empfängt viele Signale (sowohl von anderen Neuronen als auch von Eingangssignalen der Außenwelt).

Signale werden manchmal an der empfangenden Synapse modifiziert und gewichtete Eingaben werden am Verarbeitungselement summiert. Wenn du die Schwelle überschreitest, geht als Input an andere Neuronen (oder als Ausgang in die Außenwelt) und der Vorgang wird wiederholt.

Der Arbeitsmechanismus des künstlichen neuronalen Netzes

Quelle

Wie gewöhnlich, die Gewichte stellen die Verbindungskraft zwischen Neuronen dar. Das Weckfunktion es una función de transferencia que se utiliza para obtener la salida deseada para el problema diseñado. Nehmen wir an, die gewünschte Ausgabe ist null oder eins im Fall eines binären Klassifikators. Die Sigmoidfunktion könnte als Aktivierungsfunktion verwendet werden.

Es gibt viele Aktivierungsfunktionen, um ein paar zu nennen: lineare Regression, Logistische Regression, Identitätsfunktion, bipolar, sigmoid binaria, sigmoid bipolar, Tangente hyperbolisch, hiperbólica sigmoidea y Lebenslauf. Künstliche neuronale Netze wurden speziell für eine bestimmte Funktion wie die binäre Klassifikation entwickelt, Mehrklassenklassifizierung, Musterzulassung, etc., durch Lernprozesse. Die Gewichte der synaptischen Verbindungen beider neuronaler Netze werden mit dem Lernverfahren angepasst.

Wenn das biologische neuronale Netz enthält 86 eine Milliarde Neuronen und Billionen Synapsen, das künstliche neuronale Netz enthält nicht mehr als 1000 Neuronen. Es gibt viele andere Faktoren, einschließlich Schichten von Neuronen, die Daten, die beim Vergleich Ihrer Fähigkeiten zu berücksichtigen sind. Künstliche neuronale Netze benötigen viel Rechenleistung und setzen im Vergleich zu biologischen neuronalen Netzen viel Wärme frei.

Das durch das biologische neuronale Netz aufgedeckte Geheimnis verbessert das künstliche neuronale Netz weiter. Je mehr das Geheimnis gelüftet wird, mehr Netzwerke, die das Gehirn webt. Auch wenn es vom biologischen neuronalen Netz inspiriert ist, seine Funktionen sind eher mathematisch als biologisch.

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