REDES NEURONALES RECURRENTES

GUILLERMO DE JORGE BOTANA

Ediciones Complutense - 9788466938365

Informática práctica Inteligencia artificial

Sinopsis de REDES NEURONALES RECURRENTES

Los grandes modelos del lenguaje han inundado muchos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Raro es el que no haya puesto a prueba los modelos GPT 3.5/4, o no haya requerido la ayuda de ChatGPT. Pero ¿cómo son capaces de dar las respuestas que dan? Por debajo de todo se encuentran los algoritmos de aprendizaje profundo, en especial las redes neuronales artificiales de última generación. Este libro se dedica a las más destacadas en la construcción de estos modelos: las redes neuronales recurrentes (RNN-LSTM) y los transformers. Existen muchos vídeos y páginas web dedicadas a programar o usar, con pocas líneas de código, un modelo basado en RNN-LSTM o en bloques transformer. Sin embargo, aunque se proponen muestras codificadas, ambas arquitecturas son explicadas de una manera agnóstica a código. Se pretende que los que están aprendiendo a usarlas en código de alto nivel, también sepan entenderlas de manera exhaustiva y no ser el mero ejecutor de unas líneas. Esto ayudará a diseñar mejores entornos y, no menos importante, a explicarlos y comunicarlos. Además, para poder homologar comportamiento artificial con comportamiento humano, el tratamiento de la argumentación del libro está orientado hacia la ciencia cognitiva.

Ficha técnica


Editorial: Ediciones Complutense

ISBN: 9788466938365

Idioma: Castellano

Título original:
Redes neuronales recurrentes y transformers para modelos cognitivos del lenguaje
Número de páginas: 317

Encuadernación: Tapa dura

Fecha de lanzamiento: 15/07/2024

Año de edición: 2024

Plaza de edición: Es

Colección:
Divulgación y transferencia

Número: 16
Alto: 24.0 cm
Ancho: 13.5 cm
Peso: 396.0 gr

Especificaciones del producto



Opiniones sobre REDES NEURONALES RECURRENTES


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