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#降法
动量梯度下降法(gradient descent with momentum)
其实应该叫做指数加权平均梯度下降法。...
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2021-02-22
动量
梯度
降法
gradient
descent
深度学习面试题04:随机梯度下降法、批量梯度下降法、小批量梯度下降
在《深度学习面试题03改进版梯度下降法Adagrad、RMSprop、Momentum、Adam》中讲到了多种改进的梯度下降公式。而这篇文章和03篇描述的不是一个事情,我们从一个例子说起,就知道改良的GD算法和本节介绍的GD算法的不同点了。一元线性回归模型举例:以房屋面积预测房屋价格假设函数可以设置为 返回目...
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2021-02-12
梯度
降法
批量
深度
学习
深度学习面试题03:改进版梯度下降法Adagrad、RMSprop、Momentum、Adam
发展历史 标准梯度下降法的缺陷如果学习率选的不恰当会出现以上情况 因此有一些自动调学习率的方法。一般来说,随着迭代次数的增加,学习率应该越来越小,因为迭代次数增加后,得到的解应该比较靠近最优解,所以要缩小步长η,那么有什么公式吗?比如:,但是这样做后,所有参数更新时仍都采用同一个学习率,即学习率不能...
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2021-02-12
深度
学习
试题
改进
梯度
深度学习面试题02:标准梯度下降法
梯度下降是一种迭代式的最优化手段,在机器学习中一般用于求目标函数的极小值点,这个极小值点就是最优的模型内部参数。相比求解析解的手段,GD的通用性更强,所以受到广泛的使用。一元函数的梯度下降法比如求解f(x)=(x-1)2的最小值点梯度下降的公式为,上标表示第i轮的x值初始化点x(0) =4,学习率...
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2021-02-12
深度
学习
试题
标准
梯度
梯度下降法原理
求解机器学习算法的模型参数,常用两种方法:梯度下降,最小二乘法。此外还有牛顿法和拟牛顿法。 1.梯度对多元函数参数求偏导,把求得的偏导写成向量形式。比如:f(x,y)对x,y求偏导,梯度就是(∂f/∂x, ∂f/∂y)T。 2.梯度下降法...
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2020-07-22
梯度
降法
原理
sklearn调用随机梯度下降法
#梯度下降法原理编写#一维函数的梯度下降方法编写importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltx=np.linspace(-1,6,141)y=(x-2.5)**2-1plt.plot(x,y)plt.show()defdJ(theta):return2*(theta-2.5)d...
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2020-06-16
sklearn
调用
随机
梯度
降法
梯度下降法
梯度下降法不是一种机器学习算法,而是一种基于搜索最优化方法,它是用来求取最大化效用函数,也可以用来最小化损失函数。 ...
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2020-06-16
梯度
降法
pytorch梯度下降法讲解(非常详细)
pytorch随机梯度下降法1、梯度、偏微分以及梯度的区别和联系(1)导数是指一元函数对于自变量求导得到的数值,它是一个标量,反映了函数的变化趋势;(2)偏微分是多元函数对各个自变量求导得到的,它反映的是多元函数在各个自变量方向上的变化趋势,也是标量;(3)梯度是一个矢量,是有大小和方向的,其方向是指多元函数增大的方向...
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2020-06-16
pytorch
梯度
降法
讲解
非常
随机梯度下降法的调试
对于随机梯度法的调试,主要是对于损失函数的梯度的计算准确度的判断,即函数中关于各个参数偏导数DJ的计算,主要有两种方式:数学公式计算:利用多元函数的偏导计算,确定出其DJ的向量;(2)导数定义逼近法:利用逼近的方式进行各个参数偏导数的计算其不同两种方式代码实现如下所示:importnumpyasnpimportmatp...
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2020-06-16
随机
梯度
降法
调试
sklearn中实现随机梯度下降法(多元线性回归)
sklearn中实现随机梯度下降法随机梯度下降法是一种根据模拟退火的原理对损失函数进行最小化的一种计算方式,在sklearn中主要用于多元线性回归算法中,是一种比较高效的最优化方法,其中的梯度下降系数(即学习率eta)随着遍历过程的进行在不断地减小。另外,在运用随机梯度下降法之前需要利用sklearn的Standard...
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2020-06-16
sklearn
实现
随机
梯度
降法
梯度下降法的python代码实现(多元线性回归)
梯度下降法的python代码实现(多元线性回归最小化损失函数)1、梯度下降法主要用来最小化损失函数,是一种比较常用的最优化方法,其具体包含了以下两种不同的方式:批量梯度下降法(沿着梯度变化最快的方向进行搜索最小值)和随机梯度下降法(主要随机梯度下降,通过迭代运算,收敛到最小值)2、随机梯度与批量梯度计算是梯度下降的两种...
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2020-06-16
梯度
降法
python
代码
实现
机器学习梯度下降法的数学原理(非常易懂)
//2019.08.06 &nbs...
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2020-06-16
机器
学习
梯度
降法
数学
matlib实现梯度下降法(序一)
数据来源:http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Combined+Cycle+Power+Plant数据描述:有四个输入特征,这些数据来自电厂,这四个特征和电量输入有关系,现在通过线性回归求它们之间关系的模型参数。-温度,Temperature(T)intherange1.81°...
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2020-05-14
matlib
实现
梯度
降法
序一
matlib实现梯度下降法
样本文件下载:ex2Data.zipex2x.dat文件中是一些2-8岁孩子的年龄。ex2y.dat文件中是这些孩子相对应的体重。我们尝试用批量梯度下降法,随机梯度下降法和小批量梯度下降法来对这些数据进行线性回归,线性回归原理在:http://www.cnblogs.com/mikewolf2002/p/7560748...
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2020-05-14
matlib
实现
梯度
降法
回归与梯度下降法及实现原理
回归在数学上来说是给定一个点集,能够用一条曲线去拟合之,如果这个曲线是一条直线,那就被称为线性回归,如果曲线是一条二次曲线,就被称为二次回归,回归还有很多的变种,如locallyweighted回归,logistic回归,等等,这个将在后面去讲。用一个很简单的例子来说明回归,这个例子来自很多的地方,也在很多的opens...
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2020-04-18
回归
梯度
降法
实现
原理
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