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Um estudo de singularidades em redes neurais profundas

Processo: 21/00851-7
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de março de 2021
Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2022
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Geometria e Topologia
Pesquisador responsável:Maria Aparecida Soares Ruas
Beneficiário:Ana Letícia Garcez Vicente
Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:19/21181-0 - Novas fronteiras na Teoria de Singularidades, AP.TEM
Assunto(s):Geometria   Topologia   Redes neurais (computação)   Aprendizado computacional   Teoria das singularidades
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:gradient descent | machine learning | singularities | training algorithm | Singularity Theory and Catastrophe Theory

Resumo

A Teoria de Singularidades é um ramo da Matemática cujas ferramentas e técnicas tem sido aplicada em vários ramos da ciência e tecnologia incluindo robótica, veículos autônomos, computação gráfica, processamento de imagens, e estrutura de redes. Neste projeto objetivamos desenvolver um estudo das ferramentas e técnicas da Teoria de Singularidades e Matemática Aplicada que tem sido recentemente utilizada na abordagem de problemas de aprendizado de máquinas (machine learning) em redes neurais profundas (deep neural network).

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