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https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/3686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Z. ASRADJ, R. ALKAMA | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-22T11:24:09Z | - |
dc.date.available | 2013-12-22T11:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-22 | - |
dc.identifier.issn | MO | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3686 | - |
dc.description | The International Conference on Electronics & Oil ICEO11 March 1-2 2011 | en_US |
dc.description.abstract | Les réseaux de neurones artificiels constituent l’un des outils les plus performants de l’Intelligence Artificielle. Ces réseaux possèdent des caractéristiques intéressantes telles que la modélisation de fonctions non linéaires, le traitement parallèle, l’apprentissage,…. Ces caractéristiques font qu’ils sont des candidats idéaux pour l’identification des systèmes non linéaires. Cependant, l’utilisation des réseaux de neurones entraîne des inconvénients tels que : difficultés lors de l’apprentissage de systèmes hautement complexes et la lenteur de l’algorithme de rétro- propagation. Face à ces inconvénients, on s’est tourné vers l’application des algorithmes génétiques pour entraîner les réseaux de neurones et optimiser leurs structures. Dans ce papier, on a surmonté la difficulté d’entraînement en utilisant les algorithmes génétiques, appliqués aux réseaux de neurones à mémoire (MNN). Les résultats théoriques sont validés sur la machine asynchrone (MAS). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2011; | - |
dc.subject | Réseaux de neurones | en_US |
dc.subject | Algorithmes génétiques | en_US |
dc.title | AG-MNN Appliqué à l’Identification des Systèmes non Linéaires | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 3. Faculté des sciences appliquées |
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