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backpropagation
《Replicator Neural Networks》
REPLICATORNEURALNETWORKS本文将会从ReplicatorNeuralNetworks出发,介绍这个神经网络的使用场景以及神经网络的后向传播算法(
backpropagation
)。
cx_2016
·
2020-06-30 01:00
认识神经网络
Contents1.BP神经网络的认识2.隐含层的选取3.正向传递子过程4.反向传递子过程5.BP神经网络的注意点6.BP神经网络的C++实现1.BP神经网络的认识BP(
BackPropagation
)
wyatt007
·
2020-06-29 22:57
深度学习
BP神经网络在期货价格预测中的应用
文章在深入分析期货市场预测面临的关键问题的基础上,探讨利用BP(
BackPropagation
)神经网络对期货价格走势进行分析和预测的可行性。
wxy_fighting
·
2020-06-29 22:28
神经网络
微软面试题
转载:https://blog.csdn.net/woaidapaopao/article/details/77806273第一部分:深度学习1、神经网络基础问题(1)
Backpropagation
(要能推倒
David Wolfowitz
·
2020-06-29 10:50
机器学习
反向传播算法(
BackPropagation
)
原文链接你可以在这里阅读上一篇我是薛银亮,感谢英文原版在线书籍,这是我学习机器学习过程中感觉非常适合新手入门的一本书。鉴于知识分享的精神,我希望能将其翻译过来,并分享给所有想了解机器学习的人,本人翻译水平有限,欢迎读者提出问题和发现错误,更欢迎大牛的指导。因为篇幅较长,文章将会分为多个部分进行,感兴趣的可以关注我的文集,文章会持续更新。在上一篇文章中,我们看到了神经网络如何通过梯度下降算法学习调整
TryEnough
·
2020-06-29 08:58
深度学习基础1:神经网络反向传播(
BackPropagation
, BP)算法
目录链式求导法则神经网络结构神经网络前向传播反向传播的网络结构神经网络反向传播推导偏置链式求导法则方程1.f(x,y)=0f(x,y)=0f(x,y)=0方程2.g(x,y)=0g(x,y)=0g(x,y)=0方程3.z(f,g)=0z(f,g)=0z(f,g)=0计算zzz对x,yx,yx,y的偏导:∂z∂x=∂z∂f∗∂f∂x+∂z∂g∗∂g∂x\frac{\partialz}{\partia
MyShrimp
·
2020-06-29 07:20
深度学习DL_NLP
深度学习DL_CV
一文弄懂神经网络中的反向传播法——
BackPropagation
最近在看深度学习的东西,一开始看的吴恩达的UFLDL教程,有中文版就直接看了,后来发现有些地方总是不是很明确,又去看英文版,然后又找了些资料看,才发现,中文版的译者在翻译的时候会对省略的公式推导过程进行补充,但是补充的又是错的,难怪觉得有问题。反向传播法其实是神经网络的基础了,但是很多人在学的时候总是会遇到一些问题,或者看到大篇的公式觉得好像很难就退缩了,其实不难,就是一个链式求导法则反复用。如果
weixin_42774642
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2020-06-29 06:50
deep
learning
BP(Back Propagation)神经网络学习笔记
转载前请注明博主的链接地址:Blessy_Zhuhttps://blog.csdn.net/weixin_42555080一、由Multi-layerFeedforwardNeuralNetwork到
BackPropagation
1.1
Blessy_Zhu
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2020-06-29 05:00
机器学习
TensorFlow实践(9)——普通BP神经网络
TensorFlow实现(1)模型参数设置(2)输入数据(3)构建模型(4)定义损失函数(5)选择优化器及定义训练操作(6)创建会话进行训练(7)完整代码(四)Tensorboard可视化(五)总结(一)前言BP(
backpropagation
Friedrich Yuan
·
2020-06-29 05:56
TensorFlow实践
深度学习基础面试问题汇总
第一部分:深度学习1、神经网络基础问题(1)
Backpropagation
(要能推倒)后向传播是在求解损失函数L对参数w求导时候用到的方法,目的是通过链式法则对参数进行一层一层的求导。
和你在一起^_^
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2020-06-29 05:14
面试准备
收藏博客,学习篇
-知乎https://www.zhihu.com/question/24827633前向传播算法(Forwardpropagation)与反向传播算法(
Backpropagation
)https://blog.csd
望回
·
2020-06-29 03:18
学习
深度学习
tensorflow
一文弄懂神经网络中的反向传播法——
BackPropagation
最近在看深度学习的东西,一开始看的吴恩达的UFLDL教程,有中文版就直接看了,后来发现有些地方总是不是很明确,又去看英文版,然后又找了些资料看,才发现,中文版的译者在翻译的时候会对省略的公式推导过程进行补充,但是补充的又是错的,难怪觉得有问题。反向传播法其实是神经网络的基础了,但是很多人在学的时候总是会遇到一些问题,或者看到大篇的公式觉得好像很难就退缩了,其实不难,就是一个链式求导法则反复用。如果
weixin_30757793
·
2020-06-28 00:13
BP神经网络
1986年,Rumelhart等提出了误差反向传播神经网络,简称BP网络(
BackPropagation
),该网络是一种单向传播的多层前向网络。
weixin_30399055
·
2020-06-27 19:44
【深度学习经典论文】
Backpropagation
applied to Handwritten zip code recognition ----LeCun
【深度学习】BackpropagationappliedtoHandwrittenzipcoderecognition----LeCun此篇注解LeCun的CNN名作,主要讲述了反向传播算法在手写邮政编码识别中的应用作者:小萨转载请注明出处:https://blog.csdn.net/u012679707/article/details/80738633一.整篇结构1.introduction2.
大姨妈V
·
2020-06-27 04:57
深度学习
深入浅出|深度学习算法之BP神经网络 详细公式推导
BP(
backpropagation
)神经网络一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络,是目前应用最广泛的神经网络。神经元模型神经网络中最基本的单元是神经元模型(neuron)。
宇翔XGT
·
2020-06-27 04:44
机器学习
java
算法
神经网络
机器学习
BP神经网络算法学习
BP(
BackPropagation
)网络是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。
sealyao
·
2020-06-26 08:44
算法
DL之BP:神经网络算法简介之BP算法简介(链式法则/计算图解释)、案例应用之详细攻略
案例应用之详细攻略相关文章:DL之DNN之BP:神经网络算法简介之BP算法/GD算法之不需要额外任何文字,只需要八张图讲清楚BP类神经网络的工作原理目录BP算法思路简介1、神经网络训练的优化目标2、梯度下降3、反向传播(
backpropagation
一个处女座的程序猿
·
2020-06-25 19:14
DL
BP神经网络(经验公式)
Contents1.BP神经网络的认识2.隐含层的选取3.正向传递子过程4.反向传递子过程5.BP神经网络的注意点6.BP神经网络的C++实现1.BP神经网络的认识BP(
BackPropagation
)
qq_26091271
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2020-06-25 02:54
机器学习
BP神经网络解决相关问题
利用BP神经网络工具箱解决分类的问题BP介绍BP(
backpropagation
)神经网络是1986年由Rumelhart和McClelland为首的科学家提出的概念,是一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络
孤鸟的歌
·
2020-06-24 18:50
工程机械智能化技术
反向传播算法(BP)学习笔记
反向传播(
Backpropagation
)先介绍几个微分中复合函数的例子L是LossFunction,它是若干个L的加和,若想要计算L的偏微分,则只需要先计算每一个l对w的偏微分,然后再加起来即可。
Vinsmoke -Hou
·
2020-06-24 18:04
机器学习
深度学习1---最简单的全连接神经网络
本文有一部分内容参考以下两篇文章:一文弄懂神经网络中的反向传播法——
BackPropagation
神经网络最简单的全连接神经网络如下图所示(这张图极其重要,本文所有的推导都参照的这张图,如果有兴趣看推导
_寒潭雁影
·
2020-06-24 18:04
深度学习
【机器学习】如何用Python书写计算任一函数任一点的导数?
基本上所有的深度学习算法的都使用了反向传播(
Backpropagation
,BP)算法。在反向传播中更新参数的过程中少不了的一步就是计算梯度值
菊子皮
·
2020-06-24 14:19
Machine
Learning
(ML)
python3 5.用BP神经网络和sklearn识别手写数字 学习笔记
文章目录前言一、BP(
BackPropagation
)神经网络简介1.1什么是BP神经网络1.2BP神经网络推导结果二、BP神经网络识别手写数字的应用三、sklearn识别手写数字的应用前言计算机视觉系列之学习笔记主要是本人进行学习人工智能
mcyJacky
·
2020-06-24 14:06
05
深度学习之计算机视觉CV笔记
初探BP神经网络工具箱
初探BP神经网络工具箱BP神经网络(
BackPropagation
)是一种按误差逆传播算法的多层前馈网络,目前在实际应用中8成到9成的神经网络模型采用的是BP网络(或者它的变种)。
月光下的夜曲
·
2020-06-24 09:35
Machine
Learning
CV/ML/DL关键词汇中英文对照
全联通网络FullConnectedNetworks稀疏编码SparseAutoencoder前向输送Feedforward反向传播
Backpropagation
部分联通网络LocallyConnectedNetworks
_苏_
·
2020-06-24 02:40
模式识别
斯坦福大学-自然语言处理与深度学习(CS224n) 笔记 第四课 单词窗口分类与神经网络
课程概要1、分类问题背景2、窗口分类与交叉熵导数建议3、后馈(
Backpropagation
)训练一、分类问题背景1、分类的一些主要符号说到分类任务,我们一般会有一个数据集包含样本:{xi,yi}i=1N
sansheng su
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2020-06-24 01:35
CS224
Natural
Language
Processing
w
基于BP神经网络的数字识别
一、BP神经网络BP(
BackPropagation
)表示反向传播。BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。
try-catch-finally
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2020-06-23 13:01
图像处理与机器学习
神经网络
图像处理
数字识别
BP神经网络模型及梯度下降法
BP(
BackPropagation
)网络是1985年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。
-牧野-
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2020-06-23 03:34
深度学习
BP神经网络模型
梯度下降法
BP神经网络数学原理及推导过程
1.引言BP神经网络,BP即
BackPropagation
的缩写,也就是反向传播的意思。它是一种前馈神经网络。而前馈神经网络是神经网络的一种典型分层结构,在这种网络中信息从
-Heres-
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2020-06-22 07:24
机器学习
详解 BP 神经网络基本原理及 C 语言实现
BP(
backpropagation
)即反向传播,是一种按照误差反向传播来训练神经网络的一种方法,BP神经网络应用极为广泛。
rtoax
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2020-06-22 04:22
计算机语言
人工智能
机器学习中使用的神经网络第四讲笔记
Marcovaldo’sblog(http://marcovaldong.github.io/)GeofferyHinton教授的NeuronNetworksforMachineLearning的第四讲主要介绍如何使用
backpropagation
Marcovaldo
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2020-06-22 01:52
机器学习
神经网络
误差反向传播算法浅解
反向传播(英语:
Backpropagation
,缩写为BP)是“误差反向传播”的简称。由于多层前馈神经网络的训练经常采用误差反向传播算法,人们也常把多层前馈神经网络称为BP网络。
zchang81
·
2020-06-21 15:23
数学基础
面试笔试整理3:深度学习机器学习面试问题准备(必会)
第一部分:深度学习1、神经网络基础问题(1)
Backpropagation
(要能推倒)后向传播是在求解损失函数L对参数w求导时候用到的方法,目的是通过链式法则对参数进行一层一层的求导。
我愛大泡泡
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2020-06-20 21:05
机器学习
学习数据挖掘进程
深度学习
CS224n 深度自然语言处理(四) Note -
Backpropagation
and computation graphs
本文为笔者学习CS224N所做笔记,所包含内容不限于课程课件和讲义,还包括笔者对机器学习、神经网络的一些理解。所写内容难免有难以理解的地方,甚至可能有错误。如您在阅读中有疑惑或者建议,还望留言指正。笔者不胜感激!在本章中,将着重讨论以下内容:如何更新神经网络参数?以何种形式保存更新结构?搭建和训练神经网络的技巧.梯度和导数上一章提到,应该最小化损失函数。损失函数的参数是神经网络参数,由于梯度的方向
pengwill97
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2020-06-05 00:30
自然语言处理
人工智能结课作业-BP神经网络/卷积神经网络手写体识别
代码已经发布到了github:https://github.com/roadwide/AI-Homework如果帮到你了,希望给个star鼓励一下1BP神经网络1.1算法介绍反向传播(英语:
Backpropagation
roadwide
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2020-05-14 17:00
BP神经网络原理推导及python实现
因此,这就是BP神经网络的来源(
BackPropagation
,误差反向传播)。
ckllf
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2020-05-12 16:35
python
[机器学习] 这些概念我终于有一个初步认识了
小测中遇到的基本概念总结线性分类器和非线性非类器梯度消失和爆炸前向传播(FeedForward)和反向传播(
BackPropagation
)计算梯度的三种方法过拟合Dropout逻辑回归和线性回归的梯度线性分类器和非线性非类器线性非类器
三三三三三三外
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2020-04-24 23:13
机器学习
机器学习
[机器学习入门] 李宏毅机器学习笔记-8(
Backpropagation
;反向传播算法)
[机器学习入门]李宏毅机器学习笔记-8(
Backpropagation
;反向传播算法)PDFVIDEO当我们要用gradientdescent来train一个neuralnetwork,要怎么做?
holeung
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2020-04-13 13:51
BP算法理解+简单的Octave实现
如何直观地解释
backpropagation
算法?2.理解了原理,并不一定能徒手写出算法的具
glassyw
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2020-04-12 16:29
2017-12-27
2.perceptrons,
backpropagation
,deeplearning3.longshort-termmemory长短期记忆4.机器学习的未达预期,核方法、图模型的异军突起,导致了第二次神经网路热潮的衰退
姚屹晨
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2020-04-10 12:54
无标题文章
背景:1.1以人脑中的神经网络为启发,历史上出现过很多不同版本1.2最著名的算法是1980年的
backpropagation
多层向前神经网络(MultilayerFeed-ForwardNeuralNetwork
楚怀哲
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2020-04-09 09:44
python人工智能-人工神经网络(一)
BP(
BackPropagation
)算法又称为误差反向传播算法,是人工神经网络中的一种监督式的学习算法。BP神经网络算法在理论上可以逼近任意函数,基本的结构由非线
虚竹梦姑
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2020-04-07 23:01
【深度学习】神经网络(Neural Networks)基础之二——基于计算图理解神经网络的计算(前向传播,反向传播)
神经网络的计算,都是按照前向传播(forwardpropagation)以及反向传播(
backpropagation
)组织的【之所以叫做“传播”,是因为计算其实就好比“信号”沿着一条“管道”(pipeline
__阿健__
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2020-04-05 20:33
深度学习
Deep
Learning
机器学习笔记021 | 反向传播方法的代码实现
本篇笔记主要是反向传播(
BackPropagation
)算法主体的实现,以下代码为Python。更多实现的内容,请点击阅读原文查看。
止一之路
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2020-04-05 06:12
基础理论
输出层是M-P神经元单层感知机能解决线性可分的与,或,非问题,但不能解决非线性可分的抑或多层神经网络:多层前馈神经网络前馈并不意味着网路中的信号不能向后传,而是指网络拓扑结构中不存在环或回路误差拟传播算法(
BackPropagation
程序猿爱打DOTA
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2020-04-03 03:47
2018-09-26BP回顾
BP(
backpropagation
)神经网络是1986年由Rumelhart和McClelland为首的科学家提出的概念,是一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络。
萍果ee
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2020-04-02 23:52
Learning Multiagent Communication with
Backpropagation
http://papers.nips.cc/paper/6397-learning-multiagent-communication-with-
backpropagation
.pdfManytasksinAIrequirethecollaborationofmultipleagents.Typically
朱小虎XiaohuZhu
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2020-03-30 17:19
神经网络——BP算法
BP(
BackPropagation
,后向传播)算法,具有非凡的历史意义和重大的现实意义。
Herbert002
·
2020-03-29 00:03
反向传播算法
对于方向传播的理解记录简单易懂的理解:1.机器学习:一步步教你理解反向传播方法2.一文弄懂神经网络中的反向传播法——
BackPropagation
上面两个的例子:Paste_Image.png在反向传播的过程中
安东可
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2020-03-27 08:46
为什么交叉熵(cross-entropy)可以用于计算代价
知乎上第一条和第二条回答的不错在利用深度学习模型解决有监督问题时,比如分类、回归、去噪等,我们一般的思路如下:信息流forwardpropagation,直到输出端;定义损失函数L(x,y|theta);误差信号
backpropagation
只为此心无垠
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2020-03-20 11:41
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