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Neuronale Netze
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eBook42 Seiten19 Minuten

Neuronale Netze

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Über dieses E-Book

Unser menschliches Gehirn lernt aus Erfahrungen, die uns widerfahren. Schon seit Langem ist es der Wunsch einiger Informatiker, diesen Prozess künstlich nachzuahmen. Neuronale Netze kommen dabei dem Gehirn und seinen Nervenzellen am nächsten. Der shortcut widmet sich zuerst einfachen neuronalen Netzen und dem Perzeptron-Modell einer künstlichen Nervenzelle. Anschließend zeigt er, wie mehrschichtige neuronale Netze arbeiten und dadurch ihre Stärke ausspielen. Dabei werden die Funktionsweisen von Feed-Forward- und Back-Propagation-Verfahren erklärt. Im letzten Schritt wendet sich der Autor einem konkreten Projekt zu. Mithilfe neuronaler Netze wird eine App erstellt, die eine Handschriftenerkennung möglich macht.
SpracheDeutsch
Herausgeberentwickler.press
Erscheinungsdatum23. Juni 2015
ISBN9783868025507
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    Buchvorschau

    Neuronale Netze - Wolfgang Ziegler

    GmbH

    1 Einfache neuronale Netze

    Das menschliche Gehirn ist imstande, ohne explizite Anweisungen und rein aus Erfahrung zu lernen. Seit die Informatik als wissenschaftliche Disziplin existiert, ist es ein Ziel und ein Traum, diesen Prozess mit elektronischen Hilfsmitteln nachzuahmen und zu simulieren. Neuronale Netze fungieren dabei als beliebtes Werkzeug, da sie dem Vorbild des menschlichen Gehirns und dessen Neuronen (Nervenzellen) rein schematisch am ehesten entsprechen. Um sich in der Thematik künstlicher neuronaler Netze („künstlich" in Abgrenzung zu natürlichen neuronalen Netzen genutzt) besser zurechtzufinden, ist ein kurzer Abstecher in die Biologie und die Funktionsweise natürlicher Neuronen hilfreich. Wie wir sehen werden, lässt sich das Prinzip, das hinter der Funktionsweise von Nervenzellen steckt, relativ einfach auf ein Softwaremodell übertragen. Ein natürliches Neuron besteht, vereinfacht ausgedrückt, aus drei Komponenten (Abb. 1.1):

    Zellkörper: Er ist für unsere Betrachtungen jedoch nicht weiter relevant.

    Dendriten(gr. Dendron, Baum): Sie fungieren als Inputelemente der Nervenzelle.

    Axon(gr. Axon, Achse): Es ist mit den Dendriten der nachfolgenden Nervenzellen über den synaptischen Spalt verbunden und stellt den Output einer Nervenzelle dar.

    Abbildung 1.1: Aufbau einer Nervenzelle [1]

    Der synaptische Spalt, bestehend aus den Dendriten eines Neurons und dem Axon des nachgeschalteten Neurons, fungiert somit als Verbindungsglied zwischen Nervenzellen und ermöglicht dadurch den Informationsaustausch und den Lernprozess im Gehirn. Ein Neuron nimmt dabei mit dessen Dendriten ankommende Signale auf und leitet sie über das Axon in Form von elektrischen Impulsen innerhalb des Neurons weiter. Die Summe dieser elektrischen Impulse wird am Axon wiederum in ein chemisches Signal in Form von Ausschüttungen bestimmter Botenstoffe (Neurotransmitter) übersetzt. Überschreitet die Menge dieser ausgeschütteten Botenstoffe einen Schwellwert, bewirkt das wiederum eine elektrische Stimulation und Impulsbildung an den Dendriten der nachgeschalteten Nervenzelle

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