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History
그동안 배웠던 챕터를 시간 순으로 짧게 정리를 해보겠다.
- 1943년
Warren S. McCulloch 와 Walter Pitts가 첫번째로 인공 신경망에 대한 연구를 했다.에 대하여 아래와 같은 신경망 식을 만들어냈다.
- N개의 입력 : x1 ,x2 ,...,xn
가중치 w1 ,w2 ,...,wn
출력 y
임계치 h - 1949년
Donald Hebb이 "햅의 학습 규칙"을 만들어냈다.
- 1957년
Frank Rosenblatt가 최초의 의미 있는 적응적인 아키텍처를 고안해냈다.
- 1969년
Minsky(symbolic AI 연구)가 XOR 문제를 해결하지 못한다는 Single-layer Perceptron의 한계를 지적했다. - 1970년대
그렇게 Neural Network 는 암흑기를 거쳤고, symbolic AI의 전성기가 찾아왔다. - 1974년
Werbos가 최초로 backpropagation(역전파법)에 대한 아이디어를 제시했다. - 1984년
Hopfield가 Hopfield Networks를 제시했고, 다시 Neural Network가 떠오르기 시작한다. - 1986년
Rumelhart, Hinton, Williams가 바로 "역전파 알고리즘"에 대해 발표한다. - 2006년
Hinton, Bengio, LeCun, Ng, ... 등이 Deep Learning을 만들어낸다.
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