Calcul par réservoir : simulateur interactif

Simulateur en ligne de calcul par réservoir — le schéma sur lequel sont construits les réseaux de neurones physiques : une ligne à retard, une boucle de rétroaction, un seul nœud non linéaire. La dimensionnalité vient du temps, la ligne étant découpée en nœuds virtuels. Seule la lecture linéaire est entraînée ; le réservoir reste aléatoire et inchangé.

Comment utiliser le simulateur

1
Déplacez le gain de la boucle

Commencez par le curseur de gain. Surveillez l’étiquette du régime : extinction, bord du chaos ou chaos.

2
Regardez les barres de mémoire

Elles montrent jusqu’où le réservoir se souvient de l’entrée. Au bord du chaos, les barres vont le plus loin.

3
Comparez avec la courbe

La ligne pointillée marque votre position sur la courbe de mémoire. Amenez-la au pic.

Tournez le gain de la boucle et trouvez le bord du chaos

États des nœuds virtuels

le temps de gauche à droite

Chaque ligne est un nœud virtuel de la ligne à retard, chaque colonne un tour de boucle. Le bleu et le rouge distinguent le signe de l’état.

Avec quelle force un état revient dans la ligne un tour plus tard.
Dans quelle mesure un nœud suit son voisin plutôt que son propre passé.
Avec quelle force le signal intervient dans l’état de la ligne.
En combien de parties la ligne à retard est découpée.
Capacité de mémoire : 0.00

Mémoire par retard

Avec quelle précision la lecture reconstruit l’entrée fournie 1…20 tours plus tôt.

Mémoire selon le gain

pic à

La courbe est recalculée pour chaque valeur de gain. La ligne pointillée indique où vous êtes.

Seule la lecture linéaire est entraînée — un système d’équations résolu, sans rétropropagation ni époques. C’est précisément pourquoi ces schémas se construisent en matériel : le réservoir n’a jamais besoin d’être modifié.

Ceci modélise une classe d’algorithmes, pas un appareil particulier. Les réservoirs physiques sont construits dans des milieux très divers, de la fibre optique aux ondes de spin dans des films de grenat de fer et d’yttrium.

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