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sigmoid激活函数
为什么深度神经网络难以完全模拟人脑思维
由于深度神经网络基于线性函数和
激活函数
,不能完全模拟人脑思维,也许这是瓶颈。在人类思维中,我们能够处理模糊的概念,例如对于一只动物是否属于“狗”的判断,我们可以接受一定程度上的模糊性。
人机与认知实验室
·
2024-02-19 11:17
dnn
人工智能
神经网络
深度学习
机器学习
深度学习-吴恩达L1W2作业
L1W2作业1-Heywhale.com作业2:吴恩达《深度学习》L1W2作业2-Heywhale.com作业1你需要记住的内容:-np.exp(x)适用于任何np.arrayx并将指数函数应用于每个坐标-
sigmoid
向来痴_
·
2024-02-15 09:05
深度学习
人工智能
逻辑回归以及pytorch实现
2.线性神经元输出xw,经过
sigmoid
函数映射为(0,1)中,
sigmoid
=1/1+e^-x3.伯努利原理:抛硬币正:p=θ,y=1抛硬币反:p=1-θ,y=0p(y|θ)=θ^y(1-θ)^1-
o0Orange
·
2024-02-14 16:23
逻辑回归
pytorch
算法
多元分类及其pytorch实现
相比起逻辑回归的二分类,多元分类使用softmax来替代了
sigmoid
,假如需要分k类,那么应该有k个输入值1...k,然后输出k个概率,且概率之和为1。
o0Orange
·
2024-02-14 16:23
分类
数据挖掘
人工智能
非线性回归的原理与实现
1.
激活函数
:
激活函数
是为了让神经网络可以拟合复杂的非线性函数,比如torch.nn.functional.relu()2.人工神经网络是多层人工神经元组成的网络结构,输入层,隐含层,输出层3,隐含层大于
o0Orange
·
2024-02-14 16:23
回归
数据挖掘
人工智能
机器学习12-基本感知器
感知器的输出是输入的线性组合,通过一个
激活函数
进行转换,最终输出一个二进制值(通常是0或1
dracularking
·
2024-02-14 04:01
机器学习
机器学习
人工智能
感知器
Perceptron
RBF神经网络中的RBF的英文全称是什么,是用来干什么的?
在RBF神经网络中,径向基函数被用作隐藏层的
激活函数
,用来将输入数据从输入空间映射到一个高维的特征空间,从而实现非线性的数据拟合和模式识别。具体来说,径向
神笔馬良
·
2024-02-14 03:14
神经网络
人工智能
深度学习
大模型
激活函数
知识
FFN块计算公式在Transformer模型中,FFN(Feed-ForwardNetwork)块通常指的是在编码器(Encoder)和解码器(Decoder)中的一个全连接前馈网络子结构。FFN块位于自注意力层(Self-AttentionLayer)之后,用于对自注意力层的输出进行进一步的加工处理。FFN块的作用是引入非线性,允许模型学习更复杂的特征表示。一个标准的FFN块通常包含两个全连接层
lichunericli
·
2024-02-13 19:56
LLM
人工智能
语言模型
机器学习入门--多层感知机原理与实践
神经网络的输入经过一系列的加权求和和
激活函数
变换后,得到输出结果。神经网络的训练过程主要包括前向传播和反向传播两个阶段。
Dr.Cup
·
2024-02-13 13:37
机器学习入门
机器学习
人工智能
机器学习入门--逻辑回归与简单二分类数据实战
我们可以使用
sigmoid
函数来实现这个
Dr.Cup
·
2024-02-13 13:36
机器学习入门
机器学习
逻辑回归
分类
Logistic回归
二值型输出分类器
Sigmoid
函数image.png为了实现Logistic回归分类器,在每个特征值上乘以一个回归系数,然后把所有值相加,将这个总和代入上述函数中,进而得到一个范围在0~1之间的数值。
洛克黄瓜
·
2024-02-13 09:27
神经网络中的前向传播(Forward Propagation)和后向传播(Backward Propagation)
在每一层,数据会与层内的权重(parameters)进行计算(如加权和),并通过
激活函数
(activationfunction)进行非线性
山泼黛
·
2024-02-13 07:26
神经网络
人工智能
python
深度学习笔记
DeepLearningBasic神经网络:algorithm1input1outputinput2input3input4algorithm2监督学习:1个x对应1个y;
Sigmoid
:
激活函数
sigmoid
stoAir
·
2024-02-12 14:28
深度学习
笔记
人工智能
机器学习:Softmax介绍及代码实现
作用类似于二分类中的
Sigmoid
函数。对于一个k维向量z,我们想把这个结果转换为一个k个类别的概率分布p(z)。
是Dream呀
·
2024-02-12 10:44
机器学习笔记
神经网络
机器学习
人工智能
python
pytorch常用
激活函数
笔记
1.relu函数:公式:深层网络内部
激活函数
常用这个importmatplotlib.pyplotaspltdefrelu_fun(x):ifx>=0:returnxelse:return0x=np.random.randn
守护安静星空
·
2024-02-12 08:59
pytorch
笔记
人工智能
理解
激活函数
一、何为
激活函数
?深度学习中,
激活函数
通常指能够实现非线性映射的函数二、为什么需要非线性
激活函数
?
陈昱熹
·
2024-02-11 23:42
人工智能深度学习入门指南
1.了解深度学习基本概念在开始深度学习之前,你需要了解一些基本概念,如神经网络、
激活函数
、损失函数、反向传播等。这些概念是深度学习的基
白猫a~
·
2024-02-11 23:00
编程
深度学习
人工智能
机器学习复习(8)——逻辑回归
目录逻辑函数(LogisticFunction)逻辑回归模型的假设函数从逻辑回归模型转换到最大似然函数过程最大似然函数方法梯度下降逻辑函数(LogisticFunction)首先,逻辑函数,也称为
Sigmoid
不会写代码!!
·
2024-02-11 07:47
人工智能
机器学习复习
Python学习
机器学习
逻辑回归
人工智能
深度学习图像分类相关概念简析+个人举例1(ANN相关概念与计算)
它由多个神经元(也称节点、单元)组成,每个神经元通过计算输入和权重的线性组合,并经过
激活函数
的非线性转换来产生输出。神经网络可以通过调整权重和偏置来学习输入数据的特征和模式。
是lethe先生
·
2024-02-11 04:50
深度学习
分类
人工智能
深度学习图像分类相关概念简析+个人举例3(CNN相关补充,附详细举例代码1)
【1】
激活函数
(ActivationFunction):在深度学习(CNN)中,
激活函数
用于引入非线性性质,帮助模型学习复杂的关系。常见的
激活函数
有ReLU、
Sigmoid
和Tanh等。
是lethe先生
·
2024-02-11 04:50
深度学习
分类
cnn
使用python-numpy实现一个简单神经网络
目录前言导入numpy并初始化数据和
激活函数
初始化学习率和模型参数迭代更新模型参数(权重)小彩蛋前言这篇文章,小编带大家使用python-numpy实现一个简单的三层神经网络,不使用pytorch等深度学习框架
橘柚jvyou
·
2024-02-10 19:26
python
神经网络
人工智能
深度学习
神经网络(Nature Network)
最近接触目标检测较多,再此对最基本的神经网络知识进行补充,本博客适合想入门人工智能、其含有线性代数及高等数学基础的人群观看1.构成由输入层、隐藏层、输出层、
激活函数
、损失函数组成。
栉风沐雪
·
2024-02-10 07:14
深度学习
神经网络
人工智能
深度学习
吴恩达机器学习笔记(2)
2.模型描述在假设函数中,,为实数,为
Sigmoid
函数,也叫Logistic函数。模型解释:,即就是对一个输入,的概率估计。
python小白22
·
2024-02-09 18:11
激活函数
:logistic、Tanh、Relu、leaky relu、ELU的图像及python绘制代码
#绘制
激活函数
代码importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt#定义
激活函数
deflogistic(x):return1/(1+np.exp(-x))deftanh
数学不分析
·
2024-02-09 12:14
python
计算机视觉
深度学习
神经网络
图像处理
常用
激活函数
代码+图像
文章目录常见
激活函数
1.ReLu函数2.
Sigmoid
函数3.tanh函数4.总结常见
激活函数
如下图所示,在神经元中,输入的inputs通过加权,求和后,还被作用了一个函数,这个函数就是
激活函数
。
菜鸟向前冲fighting
·
2024-02-09 12:13
机器学习
pytorch
神经网络
深度学习
机器学习
python
python对常见的
激活函数
绘图操作(详细代码讲解)
写论文的时候需要做一些
激活函数
的图像,为此将常见的
激活函数
进行整理汇总了一下,方便后续的复习
激活函数
的作用是为让模型处理非线性问题,故次
激活函数
都是非线性的生活中,非线性问题占大多数,而模型的训练通常都是线性可分的函数
beyond谚语
·
2024-02-09 12:43
PyTorch基础项目
python
激活函数图像绘制
机器学习-逻辑回归
LogisticRegreession逻辑回归:解决分类问题逻辑回归既可以看做是回归算法,也可以看做是分类算法通常作为分类算法用,只可以解决二分类问题
Sigmoid
函数importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltdef
sigmoid
小旺不正经
·
2024-02-09 06:19
人工智能
机器学习
逻辑回归
人工智能
深度学习中常用的
激活函数
文章目录前言常用的几种
激活函数
1
Sigmoid
激活函数
2Tanh
激活函数
3ReLU
激活函数
4LeakyRelu
激活函数
5PRelu
激活函数
6ELU
激活函数
7SELU
激活函数
8Swish
激活函数
9Mish
DeepDriving
·
2024-02-08 23:34
自动驾驶与深度学习
深度学习
机器学习
人工智能
深度学习中的
激活函数
、损失函数、优化算法
深度学习中的
激活函数
、损失函数、优化算法DL小将
激活函数
sigmoid
tanhrelugelusoftmax损失函数分类问题常用的损失函数回归问题常用的损失函数优化算法随机梯度下降SGDAdam牛顿法DL
Chealkeo
·
2024-02-08 23:33
DL-def
自然语言处理
深度学习
神经网络
深度学习中常用
激活函数
介绍
深度学习中常用
激活函数
介绍在深度学习中,
激活函数
的作用主要是引入非线性特性,提高模型的表达能力。
神奇的布欧
·
2024-02-08 23:32
深度学习
人工智能
pytorch
机器学习
python
激活函数
【神经网络】单层感知器
M-P模型其实就是现在的神经网络中的一个神经元,但是与之不同的点在于它没有非线性
激活函数
激活,也不能这么说,就是没有类似
sigmoid
或者tanh函数激活,而它用的仅仅是一个阈值去激活。
Loong_DQX
·
2024-02-08 19:45
感知器
神经网络
机器学习
深度学习
MLP多层感知器+BP算法原理及实战
与单层感知器不同的是这里在前层神经元权重求和后,还有进行一次非线性
激活函数
激活,最后得到的就
Loong_DQX
·
2024-02-08 19:45
感知器
BP
算法
机器学习
深度学习
刘知远LLM——神经网络基础
启发于生物神经细胞单个神经元单层神经网络前向计算
激活函数
的作用:没有
激活函数
的话,多层神经网络就会退化为单层输出层线性输出:回归问题
sigmoid
:二分类softmax:多
李日音
·
2024-02-08 15:43
神经网络
人工智能
深度学习
[CUDA手搓]从零开始用C++ CUDA搭建一个卷积神经网络(LeNet),了解神经网络各个层背后算法原理
pth格式导出训练结果,以方便后期调试2.4C++CUDA要做的事三、C++CUDA具体实现3.1新建.cu文件并填好框架3.2C++实现各网络层3.0CUDA编程核心思路3.1卷积层Conv13.2
激活函数
Bartender_Jill
·
2024-02-08 14:09
Graphics图形学笔记
神经网络
c++
cnn
性能优化
vscode
PyTorch 2.2 中文官方教程(十二)
例如,您可能想使用在论文中找到的新型
激活函数
,或者实现您作为研究的一部分
绝不原创的飞龙
·
2024-02-08 10:55
人工智能
pytorch
人工智能
python
Python绘制神经网络中常见
激活函数
的图形
前言需要绘制的
激活函数
有
sigmoid
,tanh,ReLU,softplus,swish共5个函数。
水木的编程那些事儿
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2024-02-08 06:14
Python学习
神经网络
激活函数
以及各自优缺点
1.什么是
激活函数
?所谓
激活函数
(ActivationFunction),就是在人工神经网络的神经元上运行的函数,负责将神经元的输入映射到输出端。
lixinpeng16
·
2024-02-08 06:09
深度学习
神经网络
人工智能
神经网络
激活函数
的选择
激活函数
(Activationfunctions)对于人工神经网络模型去学习、理解非常复杂和非线性的函数来说具有十分重要的作用。它们将非线性特性引入到我们的网络中。
Peyzhang
·
2024-02-08 06:37
神经网络
深度学习
神经网络 | 常见的
激活函数
本文主要介绍神经网络中必要的
激活函数
的定义、分类、作用以及常见的
激活函数
的功能。
半亩花海
·
2024-02-08 06:34
神经网络
学习笔记
深度学习
神经网络
人工智能
2、卷积和ReLU
激活函数
python了解集合网络如何创建具有卷积层的特性。文章目录简介特征提取(FeatureExtraction)卷积过滤(FilterwithConvolution)Weights(权重)激活(Activations)用ReLU检测示例-应用卷积和ReLU结论In[1]:importnumpyasnpfromitertoolsimportproductdefshow_kernel(kernel,lab
AI算法蒋同学
·
2024-02-08 06:51
计算机视觉
计算机视觉
人工智能
【前沿技术杂谈:深度学习新纪元】探索人工智能领域的革命性进展
【前沿技术杂谈:深度学习新纪元】探索人工智能领域的革命性进展深度学习的进展深度学习的基本原理和算法深度学习的历史发展神经网络的基本构成神经元层次结构
激活函数
关键技术和算法反向传播算法卷积神经网络(CNN
jcfszxc
·
2024-02-08 02:48
深度学习知识专栏
人工智能
深度学习
06-20201012 感知机-1从感知机到神经网络
通过一系列资料学习,感知机最大的贡献还是提供了在链接主义的智能计算中的一种求解思路(智能计算的三大流派之一),加之后来的非线性
激活函数
与反向传播,渐渐发展到现在的深度学习。从概念上,感知机可以认为
野山羊骑士
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2024-02-07 17:24
Pytorch的主要模块
Pytorch的主要模块PyTorch主要包括以下16个模块:1.torch模块torch模块本身包含了PyTorch经常使用的一些
激活函数
,比如
Sigmoid
(torch.
sigmoid
)、ReLU(
蒲建建
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2024-02-07 15:28
计算机视觉应用
计算机设计大赛 深度学习+python+opencv实现动物识别 - 图像识别
文章目录0前言1课题背景2实现效果3卷积神经网络3.1卷积层3.2池化层3.3
激活函数
:3.4全连接层3.5使用tensorflow中keras模块实现卷积神经网络4inception_v3网络5最后0
iuerfee
·
2024-02-07 09:20
python
Autoencoder 有什么用?
如果在做autoencoder的时候
激活函数
为linear的话,那么这就相当于在做PCA了。
脏小明
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2024-02-06 15:16
【MATLAB】交叉验证求光滑因子的广义神经网络回归预测算法
每个神经元都有权重和偏差,通过
激活函数
对输入进行非线性变换并输出结果。模型的目标是通过学习训练数据的特征来拟合输
Lwcah
·
2024-02-06 09:57
MATLAB
回归预测算法
算法
matlab
神经网络
计算机设计大赛 深度学习+opencv+python实现车道线检测 - 自动驾驶
文章目录0前言1课题背景2实现效果3卷积神经网络3.1卷积层3.2池化层3.3
激活函数
:3.4全连接层3.5使用tensorflow中keras模块实现卷积神经网络4YOLOV56数据集处理7模型训练8
iuerfee
·
2024-02-06 09:19
python
计算机设计大赛 深度学习+opencv+python实现昆虫识别 -图像识别 昆虫识别
文章目录0前言1课题背景2具体实现3数据收集和处理3卷积神经网络2.1卷积层2.2池化层2.3
激活函数
:2.4全连接层2.5使用tensorflow中keras模块实现卷积神经网络4MobileNetV2
iuerfee
·
2024-02-06 09:17
python
深度学习入门笔记(五)前馈网络与反向传播
5.1前馈网络一个最简单的前馈神经网络如图所示,对于每一个隐藏层,输入对应前一层每一个节点权重乘以节点输出值,输出则是经过
激活函数
(例如
sigmoid
函数)计算后的值。
zhanghui_cuc
·
2024-02-06 01:25
深度学习笔记
深度学习
笔记
人工智能
机器学习小结
CS229SupervisedLearningLinearRegressionLeastmeansquarerulesLMSLocallyweightedlinearregressionLWRClassificationandlogesticregression
sigmoid
functionpeceptionlearningalgorithmNewton'smethodGeneralizedLin
andyc_03
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2024-02-05 21:36
机器学习
人工智能
深度学习
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