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共轭梯度下降
<<深度学习>>优化算法详细笔记
目录为什么需要优化算法
梯度下降
法1、SGD、BGD、MBGD2、Momentum-SGD3、NAG(NesterovAcceleratedGradient,NAG)4、Adagrad为什么需要优化算法对于几乎所有的机器学习算法
金克丝、
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2023-10-07 20:55
Deep
Learning
人工智能
深度学习
机器学习
2.2吴恩达深度学习笔记之优化算法
1.Mini_batchgradientdescent小批量
梯度下降
法思想:batchgd是一次性处理所有数据,在数据集较大时比如500万个样本,一次迭代的时间会很长,而mini_batchgd是把数据集分为多个子数据集
Traviscxy
·
2023-10-07 20:25
深度学习
深度学习
深度学习笔记:优化算法
1、minibatch
梯度下降
传统的batch
梯度下降
是把所有样本向量化成一个矩阵,每一次iteration遍历所有样本,进行一次参数更新,这样做每一次迭代的计算量大,要计算所有样本,速度慢,但是收敛可以比较直接地收敛到
a251844314
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2023-10-07 20:23
笔记
深度学习
minibatch
指数加权平均
动量梯度下降
深度学习笔记之优化算法(三)动量法的简单认识
机器学习笔记之优化算法——动量法的简单认识引言回顾:条件数与随机
梯度下降
的相应缺陷动量法简单认识动量法的算法过程描述附:动量法示例代码引言上一节介绍了随机
梯度下降
(StochasticGradientDescent
静静的喝酒
·
2023-10-07 20:20
深度学习
python
最优化理论与方法
深度学习
条件数与梯度下降法的缺陷
动量法
Matlab迭代算法实现
牛顿迭代法雅可比迭代法高斯赛德迭代法超松弛迭代法(SOR)
共轭
迭代法牛顿迭代法代码实现案例:%%原函数输入functiony=newton(x)y=exp(-x/4)*(2-x)-1;%任意函数end%
FL17171314
·
2023-10-07 12:15
控制理论
matlab
算法
开发语言
随机
梯度下降
法_通俗易懂讲解
梯度下降
法
前言:入门机器学习必须了解
梯度下降
法,虽然
梯度下降
法不直接在机器学习里面使用,但是了解
梯度下降
法的思维是后续学习其他算法的基础。网上已经有很多篇文章介绍
梯度下降
法。
weixin_39653442
·
2023-10-07 10:19
随机梯度下降法
Python 机器学习入门之线性回归
系列文章目录第一章Python机器学习入门之线性回归线性回归系列文章目录前言一、线性回归1.线性回归是什么2.线性回归的分类二、实现线性回归1.步骤2.代价函数3.
梯度下降
总结前言最近在上机器学习的课程
bug别找我
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2023-10-07 10:19
机器学习
python
python
机器学习
线性回归
python机器学习之
梯度下降
法
系列文章目录第一章Python机器学习入门之线性回归第一章Python机器学习入门之
梯度下降
法
梯度下降
法系列文章目录前言一、
梯度下降
法1.
梯度下降
法简介2.基本原理
梯度下降
函数效果展示前言上一篇文章里面说到了用
梯度下降
法来对最小化代价函数和模型参数进行求解
bug别找我
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2023-10-07 10:17
算法之美
机器学习
机器学习
人工智能
深度学习入门:
梯度下降
算法
梯度下降
可以简单理解为你人站在山上,想要最快下山,那么这个时候你要做的就是在一步一步下山的同时保证向下走的每一步都是最陡的。
梯度下降
就是上述的这么简单。
DADALalalala123
·
2023-10-07 10:07
深度学习
深度学习
对深度学习的批评
大多数深度结构仅仅是
梯度下降
的某些变式。尽管
梯度下降
法已经被充分地研究,但理论涉及的其他算法,例如对比分歧算法,并没有获得充分的研究,其收敛性等问题仍不明确。
韫秋鱼线
·
2023-10-07 10:37
10月
深度学习
人工智能
《统计学习方法》学习笔记之第二章:感知机
目录第一节模型介绍和学习策略模型介绍学习策略第二节
梯度下降
法概念算法
梯度下降
法:例子原理第三节学习算法之原始形式学习问题原始形式例题分析第三节学习算法之对偶形式对偶形式例题分析第四节原始形式算法的收敛性第一节模型介绍和学习策略模型介绍输入空间
资料加载中
·
2023-10-07 05:23
机器学习
统计学习方法
[深度学习]案例-情绪预测
polarity_cutoffpre_process_data只分析频次大于min_count&比例大于polarity_cutoff阈值的单词算法关键点:反向传播过程中分两步error+errorterm(delta)
梯度下降
的计算
DDuncan
·
2023-10-07 03:06
【无标题】
2.
梯度下降
会自动采取更小的步骤,所以不需要随时间减小学习率a。3.在
梯度下降
算法中,如果学习率太大,loss不是来回震荡,而是爆炸。
FlyingAnt_
·
2023-10-06 20:53
人工智能
机器学习
3、
梯度下降
梯度下降
前情回顾什么是神经网络数据集知识补充推导过程数据分析每日一句:向着月亮出发,即使不能到达,也能站在群星之中。前情回顾什么是神经网络进行了环境的配置和实现了一个神经网络简单的搭建。
贰拾肆画生
·
2023-10-06 18:55
神经网络从入门到XX
神经网络
使用
梯度下降
训练线性模型
使用
梯度下降
训练线性模型文章目录使用
梯度下降
训练线性模型1实验内容2实验原理线性分类——最小二乘法logistic回归3具体实现数据生成与可视化:数据读取与处理:法一:利用最小二乘求解线性分类法二:利用线性分类
Yuetianw
·
2023-10-06 13:46
课程实验
机器学习
机器学习
python
机器学习——
梯度下降
法
梯度下降
(GradientDescent)算法是机器学习中使用非常广泛的优化算法。当前流行的机器学习库或者深度学习库都会包括
梯度下降
算法的不同变种实现。
yaochen2507
·
2023-10-06 13:16
机器学习
梯度下降
梯度下降
参数不收敛_数据分析|
梯度下降
算法
OX00统计学习三要素统计学习三要素:模型、策略、算法模型(=假设空间=所有备选模型):决策函数(y=f(x)),条件概率分布,两种形式(一种是判别式模型,一种是生成式模型)策略:确定标准,决定最优标准最重要是确定损失函数:测试值与真实值之间差别的惩罚。算法:如何选择最优模型;OX01常见的最优化算法判别模型:感知机,k近邻,决策树,逻辑回归,支持向量机,条件随机场,最大熵模型。生成模型:朴素贝叶
weixin_39622891
·
2023-10-06 13:45
梯度下降参数不收敛
多元函数
梯度下降
java_机器学习算法(五)—— 最优化方法:
梯度下降
一、什么是
梯度下降
梯度下降
是迭代法的一种,可以用于求解最小二乘问题(线性和非线性都可以)。
字音
·
2023-10-06 13:45
多元函数梯度下降
java
python sklearn
梯度下降
法_
梯度下降
法及一元线性回归的python实现
梯度下降
法及一元线性回归的python实现一、
梯度下降
法形象解释设想我们处在一座山的半山腰的位置,现在我们需要找到一条最快的下山路径,请问应该怎么走?
weixin_39553272
·
2023-10-06 13:15
python
sklearn
梯度下降法
python 矩阵乘法
梯度下降
_python – Scipy – 如何进一步优化随机
梯度下降
的稀疏矩阵码...
我正在使用Scipy的稀疏矩阵实现推荐系统的随机
梯度下降
算法.这是第一个基本实现的样子:N=self.model.shape[0]#noofusersM=self.model.shape[1]#noofitemsself.p
易近民
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2023-10-06 13:15
python
矩阵乘法梯度下降
python 矩阵乘法
梯度下降
_Scipy如何进一步优化随机
梯度下降
的稀疏矩阵代码
我正在用Scipy实现推荐系统的随机
梯度下降
算法。
IT大咖说
·
2023-10-06 13:45
python
矩阵乘法梯度下降
使用Scipy优化
梯度下降
问题
目录问题重述附加问题步骤实施1.查看Scipy官网SciPy,找到优化有关的模块(Optimize)2.研究多种优化策略,选择最符合代码的方案进行优化3.minimize函数参数及其返回值4.代码展示5.结果展示6.进一步优化6.1对如下函数方法进行优化6.2基准测试6.3发现测试文件附录任务清单问题重述在二维平面有n个点,如何画一条直线,使得所有点到该直线距离之和最短如果能找到,请给出其损失函数
JSU_曾是此间年少
·
2023-10-06 13:44
机器学习
人工智能
深度学习必备:随机
梯度下降
(SGD)优化算法及可视化
【干货】深度学习必备:随机
梯度下降
(SGD)优化算法及可视化原文链接https://ruder.io/optimizing-gradient-descent/中文翻译连接https://blog.csdn.net
山高月小 水落石出
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2023-10-06 13:44
#
深度学习
机器学习
SGD
梯度下降
最优化方法
最优化方法Python计算:
梯度下降
搜索算法
设nnn元实值函数f(x)f(\boldsymbol{x})f(x)连续可微,且在区域Ω\OmegaΩ内有唯一局部最小值点x0\boldsymbol{x}_0x0,根据极值点的必要条件知f′(x0)=0f'(\boldsymbol{x}_0)=0f′(x0)=0。给定初始点x1\boldsymbol{x}_1x1及容错误差ε\varepsilonε,利用迭代式xk+1=xk+αkdk,k=1,2,
戌崂石
·
2023-10-06 13:14
最优化方法
python
最优化方法
梯度下降
法代码python实现
梯度下降
法代码python实现-有数据有图有真相今天我们做了一个实验,通过生成多元回归数据进行
梯度下降
求解权重生成一份线性数据y=w1∗x1=w2∗x2+w3∗x3+by=w_1*x_1=w_2*x_2
Mr Gao
·
2023-10-06 10:03
python
数学
机器学习
python
机器学习
算法
卷积神经网络存在的问题,卷积神经网络的卷积层
如何加快
梯度下降
的速度累乘中一个梯度小于1,那么不断累乘,这个值会越来越小,梯度衰减很大,迅速接近0。在神经网络中是离输出层近的参数,梯度越大,远的参数,梯度越接近0。
ai智能网络
·
2023-10-06 07:37
cnn
深度学习
神经网络
Machine Learning - Linear Regression
/////////////////////////////image.png/////////////////////////////////////////////////////image.png
梯度下降
的线性回归
拖来机手
·
2023-10-06 06:34
复数&欧拉公式
本文目录1虚数2复数
共轭
复数复数的概念与图像幅角3欧拉公式复数表示-代数式:复数表示-三角式:复数表示-指数式:4复数运算加法减法乘法除法开n次根号开复数次方sin正弦与cosine余弦1定义2实部和虚部预备
Unconquerable&Llxy
·
2023-10-05 13:59
数学
数学
高考
【深度学习\数学建模】多元线性回归模型
文章目录训练线性回归模型的思路模型中的
梯度下降
、随机
梯度下降
和小批量
梯度下降
线性回归模型实现使用pytorch从零实现直接调用pytorch的库实现训练线性回归模型的思路线性回归模型的一般形式为:y=+
第五季度
·
2023-10-05 11:02
深度学习
深度学习
线性回归
机器学习
单层神经网络代码与讲解
神经网络原理:简单的来说神经网络就是通过
梯度下降
来达到目的的一种算法。
数学狂魔
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2023-10-05 07:55
神经网络
深度学习
机器学习
单层神经网络的搭建
此博客基于优达学院的深度学习课程搭建一个简单的神经网络总结神经网络是一种在数据中识别模式的算法反向传播是一种在更新权重训练过程中采用的一种技术这个过程使用的是
梯度下降
法深度学习=多层神经网络+大数据+大量的计算实例课程中的实例搭建了一个单层只有一个神经元的神经网络使用该神经网络进行了一次简单的预测下面进行重现课上的代码争取本周能独立写出一个三层的神经网络
Ivan__1999
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2023-10-05 07:54
神经网络
神经网络
机器学习笔记(二)
第二种做法是减少模型的特征数量,即x第三种做法是正则化正则化就是减少x前面的参数w的数值,不用消除x正则化的
梯度下降
如下,因为只是缩小了w的值,而b的值保持不变正则化的工作原理就是缩小参数w的值假如wj
半岛铁盒@
·
2023-10-04 19:35
机器学习
笔记
人工智能
2019-12-08
梯度下降
法1、数据处理实际处理中往往在进行
梯度下降
前对数据进行归一化。
xias147
·
2023-10-04 19:43
用c动态数组(不用c++vector)实现手撸神经网咯230901
0,1};测试数据inputs22={{1,0},{1,1}};构建神经网络,例如:NeuralNetworknn({2,4,1});则网络有四层、输入层2个节点、输出层1个节点、隐藏层4个节点、网络有
梯度下降
aw344
·
2023-10-04 12:56
c++
神经网络
最基础的神经网络与反向传播
算法原理概述:算法通过构建多层网络解决单层感知机的非线性可分无法分割问题,通过
梯度下降
法更新网络中的各个权值向量,使得全局的损失函数极小化,从而实现对任意复杂的函数的拟合,这在分类问题中表现为它能将任意复杂的数据划分开
鲜橙
·
2023-10-04 10:59
pytorch
梯度下降
函数_PyTorch学习笔记2 -
梯度下降
1在numpy和pytorch实现
梯度下降
法(线性回归)
梯度下降
法的一般步骤为:(1)设定初始值(2)求取梯度(3)在梯度方向上进行参数的更新1.1Numpy版本假设欲拟合的目标函数为y=2*x1-4*
weixin_39636057
·
2023-10-03 23:47
pytorch梯度下降函数
PyTorch 学习笔记 4 —— 自动计算
梯度下降
AUTOGRAD
文章目录1.Tensors,FunctionsandComputationalgraph2.ComputingGradients3.DisablingGradientTracking4.forward&backward1.Tensors,FunctionsandComputationalgraphtorch.autograd可以实现计算图中每一个单元的导数的自动计算,比如下面的计算图中w和b的导数
我有两颗糖
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2023-10-03 23:46
深度学习
PyTorch
pytorch
学习
深度学习
Pytorch学习笔记——
梯度下降
算法
随机
梯度下降
算法的Python代码实现。与
梯度下降
算法不同的是随机
梯度下降
算法,随机
梯度下降
算法(SGD,StochasticGradientDescent)是从样本中每轮随机选一个。
DK_521
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2023-10-03 23:46
Deep
Learning
pytorch
算法
深度学习
机器学习(监督学习)笔记
笔记内容代码部分#实验2-1#批
梯度下降
importpandasaspdimportnumpyasnpimportrandomasrdimportmatplotlib.pyplotasplt#loaddatasetdf
dearzcs
·
2023-10-03 19:15
人工智能
机器学习
学习
笔记
Xavier参数初始化方法和以及其引入的对数据进行标准化Normalize()的操作
在自己书写的
梯度下降
求出参数梯度后,为什么按照大伙儿常用的学习率0.01设定学习率后,正确率总上不去?很大一个原因是因为卷积层和全连接层初始化没做或者没做好,应该检查一下。
天津泰达康师傅
·
2023-10-02 16:35
机器学习
深度学习
现代c++手撸2309神经网络最简化版230901
:vector>inputs22={{1,0},{1,1}};构建神经网络,例如:NeuralNetworknn({2,4,1});则网络有四层、输入层2个节点、输出层1个节点、隐藏层4个节点、网络有
梯度下降
aw344
·
2023-10-02 13:27
算法
机器学习之SGD, Batch, and Mini Batch的简单介绍
文章目录总述SGD(StochasticGradientDescent)(随机
梯度下降
)Batch(批量)miniBatch(迷你批量)总述SGD,Batch,andMiniBatch是可用于神经网络的监督学习计算权重更新的方案
JNU freshman
·
2023-10-02 10:36
人工智能
机器学习
机器学习
人工智能
随机
梯度下降
算法从零实现,基于Numpy
随机
梯度下降
法SGDGithub由于批量
梯度下降
法在更新每一个参数时,都需要所有的训练样本,所以训练过程会随着样本数量的加大而变得异常的缓慢。
Lornatang
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2023-10-02 09:50
梯度下降
伪代码
梯度下降
伪代码
梯度下降
BatchGradientdescentStochasticGradientdescentMinBatchGradientdescent
梯度下降
一般我们不特指的话,
梯度下降
就是指的是
yalipf
·
2023-10-02 08:13
深度学习
深度学习
机器学习笔记
1.线性回归模型2.损失函数3.
梯度下降
算法多元特征的线性回归当有多个影响因素的时候,公式可以改写为:
半岛铁盒@
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2023-10-02 07:01
机器学习
笔记
人工智能
[转]从零开始:用Python搭建神经网络
这儿我就假定你已经熟悉基础的微积分和机器学习的一些概念,比如分类和规范化,最好还能懂得一些优化神经网络的技术,比如
梯度下降
法。
Aieru
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2023-10-02 06:19
深度学习与python theano
文章目录前言1.人工神经网络2.计算机神经网络3.反向传播4.
梯度下降
-cost函数1.一维2.二维3.局部最优4.迁移学习5.theano-GPU-CPUtheano介绍1.安装2.基本用法1.回归2
泰勒朗斯
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2023-10-01 23:21
AI
深度学习
python
人工智能
你想又苗条皮肤又不松驰吗
独特复合比例配方,有效抑制腺苷-加速能量转换,轻松提高运动效能-增强耐力,不易疲累、酸痛技术再精进CLA降负担体型棒-降低多余负担-增加瘦肌肉量,提高肌肉张力-调整体质,维持身型不走样认识燃脂专家CLA-CLA(
共轭
亚油酸
Jessica32577
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2023-10-01 05:22
PyTorch深度学习(一) - 环境搭建,一个简单的
梯度下降
(Gradient Descent)
1.环境搭建1-1)下载并安装Anaconda这个读者自行百度1-2)创建conda虚拟环境#创建conda虚拟环境condacreate-npytorch_learnpython=3.9#激活环境condaactivatepytorch_learn环境激活以后,我们查看一下当前环境的版本python-V结果显示是3.9.11-3)安装jupyternotebookcondainstalljupy
ElliotG
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2023-09-30 22:17
【NLP】机器学习中的可能考点
推导线性回归的损失函数,最小二乘法中心极限定理,每个样本误差独立同分布,似然函数2、正则l1,l2的区别限制模型参数,减小过拟合lasso回归l1会产生稀疏矩阵(很多0值)岭回归l2弹性网络l1+l23、
梯度下降
法计算速度效果随机
梯度下降
法更新一次参数
Du恒之
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2023-09-30 09:42
NLP
python
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