🧠 Perceptron, Adaline e Algoritmo LMS
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O texto fornece uma análise detalhada sobre os conceitos fundamentais de Redes Neurais Artificiais (RNA) e Machine Learning, com foco específico no Perceptron de camada única e no Adaline. Ele explica que o perceptron, a rede mais simples, utiliza o modelo de neurônio artificial de McCulloch-Pitts e uma função de ativação do tipo sinal para classificação binária de dados linearmente separáveis. O artigo também descreve o Algoritmo de Treinamento LMS (Least Mean Square), também conhecido como regra delta, que ajusta os pesos sinápticos de forma supervisionada para minimizar o erro global de classificação. Por fim, o material contrasta o perceptron com o Adaline (elemento linear adaptativo), destacando que este último é um neurônio artificial linear que busca um hiperplano ótimo ao invés de apenas um hiperplano separador, demonstrando simulações de treinamento para ambos os modelos.
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