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在深度學習中,神經網絡的權重初始化方法對(weight initialization)對模型的收斂速度和性能有著至關重要的影響。說白了微服,神經網絡...
1. 文章 An overview of gradient descent optimization algorithms 2. 概要 梯度優(yōu)化...
交叉熵代價函數(Cross-entropy cost function)是用來衡量人工神經網絡(ANN)的預測值與實際值的一種方式鬼店。與二次代價函...
第一周 循環(huán)序列模型 目前還是使用one-hot的方法來做~ 為什么不適用標準的神經網絡呢臭胜?原因有以下幾點: 它不僅根據現在的輸入決定輸出护昧,而且...
一個還不錯的入門教程:https://www.cnblogs.com/skyfsm/p/6790245.html 計算機視覺上應用的多點魂迄,但這種...
機器學習策略(一) 這節(jié)主要講深度學習中的一些策略,或許可以幫助我們少走一些彎路(比如你尋找了很久的數據捏卓,但其實是算法本身出了問題极祸。) 正交化:...
第一周 深度學習的實用層面 一般訓練集和測試集比例是 7:3 or 6:2:2怠晴,但是在大數據時代(數據超過百萬)我們可以將測試集和交叉驗證集的比...
之前學習了強化學習的一些內容以及推薦系統的一些內容遥金,二者能否聯系起來呢!今天閱讀了一篇論文蒜田,題目叫《DRN: A Deep Reinforcem...