Deep Neural Networks in a Mathematical Framework

de

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Paru le : 2018-03-22

This SpringerBrief describes how to build a rigorous end-to-end mathematical framework for deep neural networks. The authors provide tools to represent and describe neural networks, casting previous results in the field in a more natural light. In particular, the authors derive gradient descent algo...
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Louise Reader

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À propos


Éditeur


Parution
2018-03-22

Pages
84 pages

EAN papier
9783319753034

Auteur(s) du livre



Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9783319753041
Prix
73,84 €
Nombre pages copiables
0
Nombre pages imprimables
8
Taille du fichier
1331 Ko

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