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7.2 深度學(xué)習(xí)模型調(diào)試和監(jiān)控 本小節(jié)學(xué)習(xí)如何監(jiān)控模型訓(xùn)練的過程序六。 7.2.1 模型訓(xùn)練中應(yīng)用回調(diào) 當(dāng)你訓(xùn)練模型時,有許多情況是在起始階段預(yù)估不...
6.3 RNN高級用法 在本小節(jié)中难咕,我們將學(xué)習(xí)三種高級方法提升RNN的性能和泛化能力课梳。學(xué)完本小節(jié)你將會掌握使用Keras實現(xiàn)RNN的細(xì)節(jié)距辆。我們將...
沉下心來跨算,踏實干,會成功的椭懊。 6.2 理解循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN) 前面所有見過的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型诸蚕,比如,全聯(lián)結(jié)網(wǎng)絡(luò)和卷積網(wǎng)絡(luò)氧猬,它們最主要的特征是沒有...
機(jī)器環(huán)境:Ubuntu 16.04,Java 1.8 安裝ANT: 下載pylucene-4.10.1-1或者pylucene-6.5.0包盅抚,并...
6.1 深度學(xué)習(xí)之文本處理 文本是序列數(shù)據(jù)傳播最廣泛的形式之一,它可以理解成一個字母序列或者詞序列妄均,但是最常見的形式是詞序列柱锹。后面章節(jié)介紹的深度...
3.6 房價預(yù)測:線性回歸 前面兩個例子都可以看成是分類問題丰包,它的目標(biāo)是預(yù)測某個輸入數(shù)據(jù)點的單個離散label。常見的另外一類機(jī)器學(xué)習(xí)問題是線性...
3.5 新聞分類:多分類 在上一小節(jié)邑彪,學(xué)習(xí)了如何使用全聯(lián)接神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將向量輸入分為二類瞧毙。但是寄症,當(dāng)需要多分類時該咋辦呢升筏? 在本小節(jié),你將學(xué)習(xí)構(gòu)建神經(jīng)...
3.4 電影影評分類 二元分類您访,或者稱為二值分類,可能是應(yīng)用最廣泛的機(jī)器學(xué)習(xí)問題剪决。通過學(xué)習(xí)本例灵汪,你將掌握如何基于文本內(nèi)容將影評分為正、負(fù)二類享言。 ...
2.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)表示 在上面的例子中峻凫,數(shù)據(jù)存儲為多維Numpy數(shù)組,也稱為張量(tensor)览露。當(dāng)前流行的機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)都以張量作為基本數(shù)據(jù)...