Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Curso de Informática

Redes Neurais Artificiais

Semestre: 2001/2 - Horário: 41 (Quarta/manhã)


Curso: Informática
Semestre: 2001/2 - Turno: 41
Responsável pela disciplina: Prof. Fernando Santos Osório
E-mail: osorioexatas.unisinos.br
 

Programa/Calendário da Disciplina

Aula

 

Data

Conteúdo

01/08
 Introdução aos Sistemas Inteligentes e Redes Neurais Artificiais:
 Inteligência Artificial e Aprendizado de máquinas (machine learning)
08/08
 Aprendizado de Máquinas: aprendizado a partir de exemplos
 Indução de Árvores de Decisão (IDT): ID3, CART, C4.5.
15/08
 Histórico das Redes Neurais
22/08
 Tipos de redes, arquiteturas, características e aplicações
 Exemplos de aplicações das redes neurais
29/08
 Modelos básicos: Perceptron, Adaline, Madaline. Exemplos práticos
05/09
 Modelos básicos: Back-Propagation e redes MLP. Exemplos práticos
12/09
 Simulação de uma rede Back-Propagation
 Exemplos práticos - simulação e análise do comportamento das redes
19/09
 Discussão sobre os modelos do tipo MLP. Acelerando o BackProp
26/09
 Prova Grau A (peso = 70% GA)
 Entrega do trabalho prático (peso = 30% GA)
 Integralização do Grau A
10ª
03/10
 Modelos básicos: ART e RBF
11ª
10/10
 Modelos básicos: Hopfield e BAM
12ª
17/10
 Modelos básicos: Kohonen e Renforcement Learning
13ª
24/10
 Modelos avançados: redes neurais incrementais e evolutivas
14ª
31/10
 Modelos avançados: redes neurais recorrentes
15ª
07/11
 Modelos avançados: redes modulares e sistemas híbridos
16ª
14/11
 Redes neurais: estado-da-arte, tendências e perspectivas
17ª
21/11
 Revisão final
18ª
 28/11
 Prova Grau B (peso = 70% GB). 
 Entrega do trabalho extra-classe (peso = 30%).
 Integralização do Grau B.
19ª
05/12
 Divulgação dos resultados.
20ª
12/12
Grau C - Prova de substituição de Grau.

Datas Importantes:

    Trab. Prático GA: 26/09
    Prova Grau A     : 26/09

    Trab. Prático:  28/11
    Prova Grau B: 28/11

    Prova Grau C: 12/12


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