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| En apprentissage automatique, généralisation du concept de réseau de neurones à fonction de base radiale où la fonction radiale utilise la distance de Mahalanobis à la place de la distance euclidienne.  | |||
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| In machine learning, a Hyper basis function network, or HyperBF network, is a generalization of radial basis function (RBF) networks concept, where the Mahalanobis-like distance is used instead of Euclidean distance measure. Hyper basis function networks were first introduced by Poggio and Girosi in the 1990 paper “Networks for Approximation and Learning”. | <!-- In machine learning, a Hyper basis function network, or HyperBF network, is a generalization of radial basis function (RBF) networks concept, where the Mahalanobis-like distance is used instead of Euclidean distance measure. Hyper basis function networks were first introduced by Poggio and Girosi in the 1990 paper “Networks for Approximation and Learning”.--> | ||
| ==Sources== | |||
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Hyper_basis_function_network  Source :  Source : Wikipedia  ] | |||
| [https:// | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_base_radiale Source : Wikipedia ] | ||
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_machine_learning#Machine_learning_algorithms  Source : Wikipedia Machine learning algorithms  | [https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_machine_learning#Machine_learning_algorithms  Source : Wikipedia Machine learning algorithms ] | ||
| [[Catégorie: | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
Dernière version du 28 janvier 2024 à 13:14
Définition
En apprentissage automatique, généralisation du concept de réseau de neurones à fonction de base radiale où la fonction radiale utilise la distance de Mahalanobis à la place de la distance euclidienne.
Français
réseau de neurones à fonction hyperbase radiale
Anglais
hyper basis function network
Sources
Contributeurs: Patrick Drouin, wiki
 
		
		 
	


 
 

 
 

 
  
 