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Linux
感知机
苹果、橘子分类 - TensorFlow 搭建神经网络
感知机
(一)
问题描述桌面上放了一个水果,我们一眼就能分辨出是苹果还是橘子,机器可办不到。机器们只能通过传感器来观测水果的特征,如:形状,纹理和重量。如果水果很圆传感器输出1,很扁输出-1;水果表面很光滑输出1,很粗糙输出-1;重量接近300g输出1,接近150g输出-1。当机器看到一个水果时,它看到的是:所以一个优秀的苹果(圆形,光滑,300g)可以表示为:一个优秀的橘子(圆形,粗糙,150g)可以表示为:当
Elkman
·
2023-11-20 00:05
MLP
感知机
python实现
fromtorchimportnnfromsoftmax回归importtrain_ch3importtorchimporttorchvisionfromtorch.utilsimportdatafromtorchvisionimporttransforms#①准备数据集defload_data_fashion_mnist(batch_size,resize=None):#PyTorch中的一个转
可以养肥
·
2023-11-19 14:47
python
开发语言
机器学习
计算机毕设 深度学习 机器学习 酒店评价情感分析算法实现
文章目录0前言概述项目所需模块数据数据说明字段说明数据处理分词处理停用词处理样本均衡建立多层
感知机
分类模型训练模型网络检测率以及检测结果最后0前言这两年开始毕业设计和毕业答辩的要求和难度不断提升,传统的毕设题目缺少创新和亮点
DanCheng-studio
·
2023-11-17 15:55
毕业设计
python
毕设
论文翻译Detecting Overlapped Objects in X-Ray SecurityImagery by a Label-Aware Mechanism(2022)
基于标签
感知机
制的X射线安检图像重叠目标检测原文下载地址:DetectingOverlappedObjectsinX-RaySecurityImagerybyaLabel-AwareMechanism|
暖小宝
·
2023-11-17 08:37
计算机视觉
人工智能
目标检测
【机器学习9】前馈神经网络
深度前馈网络是一类网络模型的统称,主要包括多层
感知机
、自编码器、限制玻尔兹曼机,以及卷积神经网络等。
猫头不能躺
·
2023-11-16 18:27
《百面机器学习》
机器学习
神经网络
人工智能
6、动手学深度学习——多层
感知机
:数值稳定性和模型初始化
1、数值稳定性考虑一个具有LLL层、输入x\mathbf{x}x和输出o\mathbf{o}o的深层网络。每一层lll由变换flf_lfl定义,该变换的参数为权重W(l)\mathbf{W}^{(l)}W(l),其隐藏变量是h(l)\mathbf{h}^{(l)}h(l)(令h(0)=x\mathbf{h}^{(0)}=\mathbf{x}h(0)=x)。我们的网络可以表示为:h(l)=fl(h(
辰阳星宇
·
2023-11-16 06:47
深度学习
深度学习
5、动手学深度学习——多层
感知机
:过拟合解决方法:权重衰退、丢弃法
1、权重衰退1.基础概念实际上,限制特征的数量是缓解过拟合的一种常用技术。然而,简单地丢弃特征对这项工作来说可能过于生硬。我们继续思考多项式回归的例子,考虑高维输入可能发生的情况。多项式对多变量数据的自然扩展称为单项式(monomials),也可以说是变量幂的乘积。单项式的阶数是幂的和。例如,x12x2x_1^2x_2x12x2和x3x52x_3x_5^2x3x52都是3次单项式。注意,随着阶数d
辰阳星宇
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2023-11-16 06:17
深度学习
深度学习
基于支持向量机SVM的面部表情分类预测
的面部表情分类预测代码结果分析展望支持向量机SVM的详细原理SVM的定义支持向量机(supportvectormachines,SVM)是一种二分类模型,它的基本模型是定义在特征空间上的间隔最大的线性分类器,间隔最大使它有别于
感知机
神经网络机器学习智能算法画图绘图
·
2023-11-15 01:32
支持向量机SVM
支持向量机
机器学习
分类
人工智能
matlab
简单的多层
感知机
MLP的pytorch代码
MLP用pytorch一般可以写为如下形式:importtorchimporttorch.nnasnnN=64D_in=1000H=100D_out=10x=torch.randn(N,D_in)y=torch.randn(N,D_out)#创建一个类构件模型,对构件复杂模型有很大好处classTwoLayerNet(torch.nn.Module):def__init__(self,D_in,H
wuha391
·
2023-11-15 00:23
pytorch
python
人工智能
Pytorch使用多层
感知机
完成MNIST手写数字识别(更新:LeNet实现Fashion-MNIST手写数字识别)
综述数据集:MNIST手写数字数据集网络架构:定义了一个三层的一个
感知机
,其中输入层有28*28个结点,输出层有9个结点,隐藏层为512个神经元(模型中隐藏层的个数不用太多就可以)损失函数:使用的是交叉熵损失函数优化器
♡Coisíní♡
·
2023-11-14 05:13
pytorch
python
人工智能
实用机器学习-学习笔记
文章目录3.5多层
感知机
3.5.1手动提取特征到学习特征3.5.2线性方法到多层
感知机
3.5.3代码实现4.2过拟合和欠拟合4.2.1模型选择4.2.2总结9.1模型调参9.1.1思考与总结9.1.2基线
雨浅听风吟
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2023-11-13 18:27
机器学习
学习
人工智能
深度卷积神经网络基础理论
卷积层与BN层3池化层4激活函数层1全连接层全连接层,顾名思义,即当前层的每一个神经元都与上一层的所有神经元连接,如图1.13中所示,即为多个全连接层构成的网络,此类由全连接层构成的网络一般称之为多层
感知机
Joejwu
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2023-11-13 17:36
yolov5
yolox
cnn
深度学习
神经网络
初识机器学习——
感知机
(Perceptron)+ Python代码实现鸢尾花分类
文章目录1、
感知机
学习模型1.1
感知机
定义2、
感知机
学习策略2.1线性可分数据集2.2
感知机
学习策略3、
感知机
学习算法3.1求解梯度3.2更新参数www、bbb4、利用
感知机
进行鸢尾花分类(Python
数据的旅途
·
2023-11-13 04:48
机器学习
python
大数据
深度学习
数据分析
感知机
算法的python实现
算法原理这是《统计学习方法》对
感知机
算法原理的描述:为简化问题难度,本文只讨论二维平面上点的线性可分。我们可以不用理会“超平面”这个概念的原意。
辅玉
·
2023-11-12 21:45
机器学习与数据处理
python
算法
机器学习
人工智能
数据结构
感知机
模型
1.提出问题问题:有一组训练数据集T={(x1,y1),(x2,y2),…,(xN,yN)}T=\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_N,y_N)\}T={(x1,y1),(x2,y2),…,(xN,yN)}其中xi∈X=Rnx_i\in\mathcal{X}=R^nxi∈X=Rn,yi∈Y={+1,−1}y_i\in\mathcal{Y}=\{+1,-1\}yi∈Y={
comli_cn
·
2023-11-12 19:43
统计学习方法
机器学习
人工智能-卷积神经网络(LeNet)
为了能够应用softmax回归和多层
感知机
,我们首先将每个大小为\(28\times28\)的图像展平为一个784维的固定长度的一维向量,然后用全连接层对其进行处理。
白云如幻
·
2023-11-12 09:36
人工智能
代码笔记
PyTorch
人工智能
cnn
神经网络
机器学习推导+python实现(八):线性可分支持向量机
本节代码的实现部分参考机器学习实验室内容安排线性回归(一)、逻辑回归(二)、K近邻(三)、决策树值ID3(四)、CART(五)、
感知机
(六)、神经网络(七)、线性可分支持向量机(八)、线性支持向量
明曦君
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2023-11-11 18:04
机器学习手推
python
机器学习
人工智能发展与结构科学
例如,线性回归和
感知机
都是基于输入与输出之间的线性关系进行计算。这种简单的结构在处理线性问题时效果显著,但对于复杂的非线性问题则力不从心。为了解决
yeasy
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2023-11-11 15:25
人工智能
ai
结构
收藏 | 机器学习模型与算法最全分类汇总!
包括线性回归、逻辑回归、Lasso回归、Ridge回归、线性判别分析、近邻、决策树、
感知机
、神经网络、支持向量机、AdaBoost、GBDT、XGBoost、LightGBM、CatBoost、随机森林
louwill12
·
2023-11-10 15:12
算法
聚类
神经网络
决策树
机器学习
深度学习基础:神经网络
二、神经网络的基本组成和结构2.1神经元2.2单层神经网络(
感知机
)2.3两层神经网络(多层
感知机
)2.4多层神经网络(深度学习)三、深度学习基本技术流程四、经典神经网络4.1卷积神经网络(CNN)4.2
亚亚子~
·
2023-11-09 17:46
深度学习
深度学习
神经网络
人工智能
TensorFlow学习笔记--MLP多层
感知机
识别手写数字1-9
#简单粗暴tensorflow2.0合集视频p7-p9多层
感知机
(MLP)利用多层
感知机
MLP实现手写数字0-9的mnist数据集的识别importtensorflowastfimportnumpyasnp
北航_Curry
·
2023-11-09 16:00
TensorFlow2.0
tensorflow
神经网络
深度学习
1024程序员节
Julia:用多层
感知机
解决异或问题
据说多层
感知机
(MLP)是很难处理异或问题的,就好比下面的问题。
强劲九
·
2023-11-09 13:05
人工智能
Julia
机器学习
神经网络
Julia
MLP
异或问题
多层
感知机
(MLP)实现异或(XOR)操作
1.图中元素说明(a)输入层和隐层之间灰色箭头的权重均为+1;其他箭头表示的权重标在箭头旁边。(b)圆圈中的阶梯符号表示函数:2.验证满足XOR运算(a)当输入(x1,x2)=(0,0)时:隐层左perception输出为heaviside(-1.5+1×0+1×0)=0;隐层右perception输出为heaviside(-0.5+1×0+1×0)=0;输出层perception输出为heavi
南瓜派三蔬
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2023-11-09 13:34
#
《Hands
On
ML》笔记
多层感知机
逻辑运算
【机器学习】神经网络实现异或(XOR)
注:在吴恩达老师讲的【机器学习】课程中,最开始介绍神经网络的应用时就介绍了含有一个隐藏层的神经网络可以解决异或问题,而这是单层神经网络(也叫
感知机
)做不到了,当时就觉得非常神奇,之后就一直打算自己实现一下
liuyukuan
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2023-11-09 13:03
Python
神经网络
人工智能
机器学习
11-08 周三 图解机器学习之实现逻辑异或,理解输出层误差和隐藏层误差项和动量因子
比如说训练、比如说验证,比如说权重更新,之前也曾经写过两个博客来描述
感知机
和BP算法示意。10-09周一图解机器学习之深度学习
感知机
思影影思
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2023-11-09 13:01
机器学习
人工智能
深度学习三人行(第3期)---- TensorFlow从DNN入手
本期主要内容如下:从生物学到人工神经网络训练多层
感知机
训练DNN文末附本期代码关键字,回复关键字即可下载。一.从生物学到人工
智能算法
·
2023-11-09 03:15
深度学习算法(第3期)---- TensorFlow从DNN入手
本期主要内容如下:从生物学到人工神经网络训练多层
感知机
训练DNN文末附本期代码关键字,回复关键字即可下载。一.从生物学到人工
智能算法
·
2023-11-09 03:15
深度学习
tensorflow
dnn
深度学习
干货| 机器学习模型与算法最全分类汇总!
包括:线性回归、逻辑回归、Lasso回归、Ridge回归、线性判别分析K近邻、决策树、
感知机
、神经网络、支持向量机AdaBoost、GBDT、XGBoost、LightGBM、CatBoost、随机森林聚类算法与
Python数据之道
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2023-11-08 07:02
神经网络
算法
决策树
聚类
机器学习
人工智能-卷积神经网络
从全连接层到卷积我们之前讨论的多层
感知机
十分适合处理表格数据,其中行对应样本,列对应特征。对于表格数据,我们寻找的模式可能涉及特征之间的交互,但是我们不能预先假设任何与特征交互相关的先验结构。
白云如幻
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2023-11-07 06:19
AIGC
人工智能
人工智能
cnn
神经网络
【深度学习】pytorch——神经网络工具箱nn
若有错误欢迎指出哟~深度学习专栏链接:http://t.csdnimg.cn/dscW7pytorch——神经网络工具箱nn简介nn.Modulenn.Module实现全连接层nn.Module实现多层
感知机
常用神经网络层图像相关层卷积层
今天有没有吃饱饱
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2023-11-06 15:17
深度学习
深度学习
pytorch
神经网络
(14)学习笔记:动手深度学习(Pytorch神经网络基础)
文章目录神经网络的层与块块的基本概念自定义块问答神经网络的层与块块的基本概念 以多层
感知机
为例,整个模型接受原始输入(特征),生成输出(预测),并包含一些参数(所有组成层的参数集合)。
卡拉比丘流形
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2023-11-06 00:05
Python
深度学习
深度学习
学习
笔记
【深度学习基础】Pytorch框架CV开发(1)基础铺垫
原创文,转载请注明出处文章目录简单介绍下PytorchPytorch基础张量创建张量tensor自动梯度线性回归逻辑回归人工神经网络
感知机
反向传播Pytorch中的基础数
嵌小超
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2023-11-04 16:41
#
Deep
Learning
深度学习
pytorch
人工智能
ROS自学笔记二十六:导航中激光雷达消息
在ROS导航中,激光雷达(LaserScanner)通常被用于
感知机
器人周围的环境,进行障碍物检测和建图,以支持导航。
ironmao
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2023-11-04 15:13
ROS自学笔记
笔记
机器人
人工智能
机器学习笔记 - 感知器的数学表达
一、假设前提
感知机
(或称感知器,Perceptron)是FrankRosenblatt在1957年就职于Cornell航空实验室(CornellAeronauticalLaboratory)时所发明的一种人工神经网络
坐望云起
·
2023-11-04 12:41
深度学习从入门到精通
深度学习
感知机
线性可分
python机器学习-多层
感知机
(神经网络)建立及评估(完整代码+实现效果)
实现功能:python机器学习-多层
感知机
(神经网络)建立及评估。
数据杂坛
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2023-11-04 08:09
机器学习
机器学习
神经网络
深度学习
python
人工智能
动手学深度学习——多层
感知机
1.多层
感知机
多层
感知机
在输出层和输入层之间增加一个或多个全连接隐藏层,并通过激活函数转换隐藏层的输出。1.1.隐藏层在网络中加入一个或多个隐藏层来克服线性模型的限制,使其能处理更普遍的函数关系类型。
和星星作伴_
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2023-11-04 08:07
深度学习
人工智能
神经网络
pytorch
《动手实现深度学习》笔记(三)多层
感知机
四.多层
感知机
4.1简介及实现4.1.1简介 1.
Massif_Li
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2023-11-04 08:37
深度学习
深度学习
人工智能
【机器学习】多层
感知机
如何调超参数
[closed](选择隐藏层尺寸和隐藏层数量的标准)我们知道,
感知机
(没有隐藏层)可以处理线性可分的数据(4.1有解释,不用管记住就行),因此除非你已经知道你的数据不是线性
五阿哥爱跳舞
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2023-11-04 08:06
机器学习
算法
机器学习之多层
感知机
MLP简洁实现 《动手深度学习》实例
欢迎小伙伴们点赞、收藏⭐、留言本篇文章主要介绍《动手深度学习》实例中的多层
感知机
MLP的简洁实现。一、代码实现多层
感知机
(MLP)的简洁实现如下所示。
Linux猿
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2023-11-04 08:04
动手深度学习实例
机器学习
人工智能
多层感知机
MLP
深度学习
动手深度学习
机器学习——15分钟透彻理解
感知机
https://blog.csdn.net/yxhlfx/article/details/79093456前言随着17年阿尔法狗(AlphaGo)击败人类职业围棋选手、战胜围棋世界冠军,AI、人工智能等词汇也成为了时下人们追求的一个潮流,各种相关产业和人工智能为主题的创业公司也如雨后春笋般相继涌现,因此人工智能也成为了2017年的关键词。关于人工智能的概念从计算机诞生之初就已经有了,1936年艾伦
weixin_30734435
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2023-11-03 21:52
人工智能
matlab
python
神经网络基础知识
感知机
感知机
是一种最简单的线性二分类模型。下图为一个
感知机
的基本结构。其中,in1,in2,inn叫做
感知机
的输入,而out是
感知机
的输出,且只有0和1两个值。
zheshiyangyang
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2023-11-03 06:24
神经网络
算法
人工智能
4.多层
感知机
-3GPT版
#pic_centerR1R_1R1R2R^2R2目录知识框架No.1多层
感知机
一、
感知机
1、
感知机
2、训练
感知机
3、图形解释4、收敛定理5、XOR问题6、总结二、多层
感知机
1、XOR2、单隐藏层3、单隐藏层
霸时斌子
·
2023-11-03 06:14
深度学习-李沐
人工智能
深度学习
神经网络
李沐
多层感知机
人工智能-多层
感知机
隐藏层该模型通过单个仿射变换将我们的输入直接映射到输出,然后进行softmax操作。如果我们的标签通过仿射变换后确实与我们的输入数据相关,那么这种方法确实足够了。但是,仿射变换中的线性是一个很强的假设。线性模型可能会出错例如,线性意味着单调假设:任何特征的增大都会导致模型输出的增大(如果对应的权重为正),或者导致模型输出的减小(如果对应的权重为负)。有时这是有道理的。例如,如果我们试图预测一个人是
白云如幻
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2023-11-02 21:53
人工智能
深度学习
代码笔记
人工智能
4.多层
感知机
-2简化版
#pic_centerR1R_1R1R2R^2R2目录知识框架No.1多层
感知机
一、
感知机
1、
感知机
2、训练
感知机
3、图形解释4、收敛定理5、XOR问题6、总结二、多层
感知机
1、XOR2、单隐藏层3、单隐藏层
霸时斌子
·
2023-11-02 01:41
深度学习-李沐
人工智能
神经网络
深度学习
1.前馈型BP神经网络
1.
感知机
和激活函数
感知机
,是构成神经网络的基本单位,一个
感知机
可以接收n个输入X=(x1,x2,x3…xn)T(每个输入,可以理解为一种特征),n个输入对应n个权值W=(w1,w2,w3…wn),此外还有一个偏置项
牛像话
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2023-11-01 09:54
神经网络
人工智能
深度学习
1024程序员节
机器学习之PyTorch和Scikit-Learn第2章 为分类训练简单机器学习算法
其它章节内容请见机器学习之PyTorch和Scikit-Learn本章中我们会使用所讲到的机器学习中的第一类算法中两种算法来进行分类:
感知机
(perceptron)和自适应线性神经元(adaptivelinearneuron
矢寸心
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2023-11-01 06:18
机器学习和人工智能
机器学习
算法
pytorch
自己动手实现一个深度学习算法——一、
感知机
的实现
文章目录1.
感知机
的实现1)与门的实现2)或门的实现3)非与门实现4)异或门的实现
感知机
接收多个输入信号,输出一个信号。
千里之行起于足下
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2023-10-31 17:50
机器学习
深度学习
深度学习
算法
人工智能
pytorch入门7 --
感知机
与神经网络
一、单层
感知机
可以看出单层
感知机
可以完成线性分割。单层
感知机
有一个问题,不能拟合XOR函数。XOR函数可以表示为:z=f(x,y),当xy>0时,z=-1;当xy<0时,z=1。
微扬嘴角
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2023-10-31 14:24
神经网络
pytorch
深度学习
深度学习入门(一)之
感知机
文章目录前言什么是
感知机
简单的逻辑电路与门与非门和或门
感知机
的实现简单的实现导入权重和偏置
感知机
的局限性异或门线性和非线性多层
感知机
已有门电路的组合异或门的实现代码合集前言
感知机
是由美国学者1957年提出来
今天学不学?
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2023-10-31 13:16
深度学习
人工智能
深度学习入门(二)之神经网络
文章目录从
感知机
到神经网络神经网络的例子复习
感知机
激活函数激活函数sigmoid函数阶跃函数的实现阶跃函数的图形sigmoid函数的图形sigmoid函数与阶跃函数比较非线性函数ReLU函数多维数组的运算多维数组矩阵乘法神经网络的内积三层神经网络的实现符号确认各层间信号传递的实现代码总结输出层的设计恒等函数和
今天学不学?
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2023-10-31 13:03
深度学习
神经网络
人工智能
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