Variabilis
Hoy toca uno de los papers más conceptualmente ambiciosos de toda la lista: las Neural Turing Machines (NTMs) de Alex Graves y DeepMind. La pregunta que este paper intenta responder es audaz: ¿puede una red neuronal aprender algoritmos; no solo reconocer patrones, sino aprender procedimientos que generalicen a entradas que nunca vio? La respuesta es sí, y la clave es darle a la red algo que los computadores siempre han tenido pero las redes neuronales nunca: memoria externa diferenciable.
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