Translations:Neural Networks/28/es: Difference between revisions

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    * '''[[Convolutional Neural Networks|Redes neuronales convolucionales]]''' (CNN) — diseñadas para datos con estructura de cuadrícula como las imágenes, mediante conectividad local y compartición de pesos.
    * '''[[Convolutional Neural Networks]]''' (CNN) — diseñadas para datos con estructura de cuadrícula, como las imágenes, mediante conectividad local y compartición de pesos.
    * '''[[Recurrent Neural Networks|Redes neuronales recurrentes]]''' (RNN) — diseñadas para datos secuenciales, con conexiones que forman ciclos para mantener un estado oculto.
    * '''[[Recurrent Neural Networks]]''' (RNN) — diseñadas para datos secuenciales, con conexiones que forman ciclos para mantener un estado oculto.
    * '''Transformers''' — arquitecturas basadas en atención que se han vuelto dominantes en procesamiento del lenguaje natural y, cada vez más, en visión.
    * '''{{Term|transformer|Transformers}}''' — arquitecturas basadas en {{Term|attention|atención}} que se han vuelto dominantes en el procesamiento del lenguaje natural y, cada vez más, en la visión por computadora.
    * '''Autoencoders''' — redes entrenadas para reconstruir su entrada, usadas en reducción de dimensionalidad y modelado generativo.
    * '''Autoencoders''' — redes entrenadas para reconstruir su entrada, utilizadas en la reducción de dimensionalidad y el modelado generativo.
    * '''Redes generativas antagónicas''' (GAN) — pares de redes (generador y discriminador) entrenadas en competencia para generar datos realistas.
    * '''Redes generativas antagónicas''' (GAN) — pares de redes (generador y discriminador) entrenadas en competencia para generar datos realistas.

    Latest revision as of 23:41, 27 April 2026

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    Message definition (Neural Networks)
    * '''[[Convolutional Neural Networks]]''' (CNNs) — designed for grid-structured data such as images, using local connectivity and weight sharing.
    * '''[[Recurrent Neural Networks]]''' (RNNs) — designed for sequential data, with connections that form cycles to maintain hidden state.
    * '''{{Term|transformer|Transformers}}''' — {{Term|attention}}-based architectures that have become dominant in natural language processing and increasingly in vision.
    * '''Autoencoders''' — networks trained to reconstruct their input, used for dimensionality reduction and generative modelling.
    * '''Generative adversarial networks''' (GANs) — pairs of networks (generator and discriminator) trained in competition to generate realistic data.
    • Convolutional Neural Networks (CNN) — diseñadas para datos con estructura de cuadrícula, como las imágenes, mediante conectividad local y compartición de pesos.
    • Recurrent Neural Networks (RNN) — diseñadas para datos secuenciales, con conexiones que forman ciclos para mantener un estado oculto.
    • Transformers — arquitecturas basadas en atención que se han vuelto dominantes en el procesamiento del lenguaje natural y, cada vez más, en la visión por computadora.
    • Autoencoders — redes entrenadas para reconstruir su entrada, utilizadas en la reducción de dimensionalidad y el modelado generativo.
    • Redes generativas antagónicas (GAN) — pares de redes (generador y discriminador) entrenadas en competencia para generar datos realistas.