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1. Short History of ML: Perceptron

퍼셉트론(perceptron) 인공신경망의 종류로서, 1957년에 코넬 항공 연구소(Cornell Aeronautical Lab) 프랑크 로젠블라트 (Frank Rosenblatt) 의해 고안되었다. 이것은 가장 간단한 형태의 피드포워드(Feedforward) 네트워크 - 선형분류기- 으로도 있다.

퍼셉트론이 동작하는 방식은 다음과 같다. 노드의 가중치와 입력치를 곱한 것을 모두 합한 값이 활성함수에 의해 판단되는데, 값이 임계치(보통 0)보다 크면 뉴런이 활성화되고 결과값으로 1 출력한다. 뉴런이 활성화되지 않으면 결과값으로 -1 출력한다.

출처 https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8D%BC%EC%85%89%ED%8A%B8%EB%A1%A0

 

2. Short History of ML: Neural Networks

인공신경망(人工神經網영어: artificial neural network, ANN) 기계학습과 인지과학에서 생물학의 신경망(동물의 중추신경계중 특히 )에서 영감을 얻은 통계학적 학습 알고리즘이다.

인공신경망은 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드) 학습을 통해 시냅스의 결합 세기를 변화시켜, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 가리킨다.

좁은 의미에서는 오차역전파법을 이용한 다층 퍼셉트론을 가리키는 경우도 있지만, 이것은 잘못된 용법으로, 인공신경망은 이에 국한되지 않는다.

출처 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EA%B3%B5_%EC%8B%A0%EA%B2%BD%EB%A7%9D

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