Autoencoder: differenze tra le versioni

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* '''Decoder''': decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale
* '''Decoder''': decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale


=== Links ===
[https://www.researchgate.net/profile/Abir-Alobaid/post/To-learn-a-probability-density-function-by-using-neural-network-can-we-first-estimate-density-using-nonparametric-methods-then-train-the-network/attachment/59d6450279197b80779a031e/AS%3A451263696510979%401484601057779/download/NL+PCA+by+using+ANN.pdf Nonlinear principal component analysis using autoassociative neural networks]


 
https://arxiv.org/abs/2003.05991
[[Category:architettura]]
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Versione delle 04:16, 7 giu 2024

Autoencoder
Nome Inglese AutoEncoder
Sigla
Anno Di Creazione 1993
Pubblicazione Autoencoders, Minimum Description Length and Helmholtz Free Energy
URL https://proceedings.neurips.cc/paper/1993/file/9e3cfc48eccf81a0d57663e129aef3cb-Paper.pdf
Topic Reti neurali

L'Autoencoder è un'architettura di rete neurale composta da due parti, utilizzata per l'AI Generativa:

  • Encoder: comprime l'input in una rappresentazione con meno dimensioni
  • Decoder: decomprime l'embedding in una rappresentazione con la dimensionalità originale

Links

Nonlinear principal component analysis using autoassociative neural networks

https://arxiv.org/abs/2003.05991