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搜索关键字:多层感知机    ( 63个结果
机器学习笔记(5):多类逻辑回归-手动添加隐藏层
了解神经网络原理的同学们应该都知道,隐藏层越多,最终预测结果的准确度越高,但是计算量也越大,在上一篇的基础上,我们手动添加一个隐藏层,代码如下(主要参考自多层感知机 — 从0开始): 有变化的地方,都加了注释,主要改动点有5个: 1. 手动添加了1个隐藏层,该层有256个节点 2. 多了一层,所以参 ...
分类:其他好文   时间:2017-12-14 04:12:53    阅读次数:255
图像语义分割的前世今生
1998年以来,人工神经网络识别技术已经引起了广泛的关注,并且应用于图像分割。基于神经网络的分割方法的基本思想是通过训练多层感知机来得到线性决策函数,然后用决策函数对像素进行分类来达到分割的目的。这种方法需要大量的训练数据。神经网络存在巨量的连接,容易引入空间信息,能较好地解决图像中的噪声和不均匀问 ...
分类:其他好文   时间:2017-12-12 21:53:06    阅读次数:222
深度学习解决局部极值和梯度消失问题方法简析(转载)
转载:http://blog.sina.com.cn/s/blog_15f0112800102wojj.html 这篇文章关于对深度CNN中BP梯度消失的问题的做了不错的解析,可以看一下: 多层感知机解决了之前无法模拟异或逻辑的缺陷,同时更多的层数也让网络更能够刻画现实世界中的复杂情形。理论上而言, ...
分类:其他好文   时间:2017-11-26 12:54:10    阅读次数:150
tensorflow学习笔记(三):实现自编码器
黄文坚的tensorflow实战一书中的第四章,讲述了tensorflow实现多层感知机。Hiton早年提出过自编码器的非监督学习算法,书中的代码给出了一个隐藏层的神经网络,本人扩展到了多层,改进了代码。实现多层神经网络时,把每层封装成一个NetLayer对象(本质是单向链表),然后计算隐藏层输出值 ...
分类:其他好文   时间:2017-07-26 10:45:57    阅读次数:474
学习笔记TF026:多层感知机
隐含层,指除输入、输出层外,的中间层。输入、输出层对外可见。隐含层对外不可见。理论上,只要隐含层节点足够多,只有一个隐含层,神经网络可以拟合任意函数。隐含层越多,越容易拟合复杂函数。拟合复杂函数,所需隐含节点数,随隐含层数量增多指数下降。 过拟合,模型预测准确率在训练集上升,在测试集下降。泛化性不好 ...
分类:其他好文   时间:2017-07-22 15:30:03    阅读次数:151
Theano Multi Layer Perceptron 多层感知机
理论 机器学习技法:https://www.coursera.org/course/ntumltwo 假设上述网址不可用的话,自行度娘找别人做好的种子。或者看这篇讲义也能够:http://www.cnblogs.com/xbf9xbf/p/4712785.html Theano代码 须要使用我上一篇 ...
分类:其他好文   时间:2017-07-21 10:41:54    阅读次数:255
【MLP】多层感知机网络——BPN反向传播神经网络
BPN(Back Propagation Net) 反向传播神经网络是对非线性可微分函数进行权值训练的多层网络,是前向神经网络的一种。 BP网络主要用于: 1)函数逼近与预测分析:用输入矢量和相应的输出矢量训练一个网络,逼近一个函数或预测未知信息; 2)模式识别:用一个特定的输出矢量将它与输入矢量联 ...
分类:其他好文   时间:2017-06-05 19:00:50    阅读次数:452
什么是反向传播
什么是反向传播 作者:韩小雨 类别:①反向传播算法 ②反向传播模型 反向传播算法(英:Backpropagation algorithm,简称:BP算法) 算法简介:是一种监督学习算法,常被用来训练多层感知机。 于1974年,Paul Werbos[1]首次给出了如何训练一般网络的学习算法,而人工神 ...
分类:其他好文   时间:2017-05-31 10:20:43    阅读次数:265
反向传播算法
反向传播算法(英:Backpropagation algorithm,简称:BP算法)是一种监督学习算法,常被用来训练多层感知机。 于1974年,Paul Werbos[1]首次给出了如何训练一般网络的学习算法,而人工神经网络只是其中的特例。不巧的,在当时整个人工神经网络社群中却无人知晓Paul所提 ...
分类:编程语言   时间:2017-04-22 00:07:41    阅读次数:269
深度学习基础--神经网络--BP反向传播算法
BP算法: 1.是一种有监督学习算法,常被用来训练多层感知机。 2.要求每个人工神经元(即节点)所使用的激励函数必须可微。 (激励函数:单个神经元的输入与输出之间的函数关系叫做激励函数。) (假如不使用激励函数,神经网络中的每层都只是做简单的线性变换,多层输入叠加后也还是线性变换。因为线性模型的表达 ...
分类:编程语言   时间:2017-04-16 12:16:13    阅读次数:352
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