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  • 机器学习-梯度下降算法汇总(1)

    Oct 12, 2019 · 机器学习  ·
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    机器学习-梯度下降算法汇总(1)

    本文首先查看了多种梯度下降算法,并总结了数据训练过程中遇到的挑战。接下来,我们介绍了最常用的梯度优化算法,并指出它们做出这些算法优化的缘由。我们还会简要的说明如何在并行与分布式场景下优化梯度下降算法。最后,我们会追加一些优化梯度下降算法的有用策略

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  • 机器学习-梯度下降算法汇总(2)

    Oct 12, 2019 · 机器学习  ·
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    机器学习-梯度下降算法汇总(2)

    上一篇文章我们理解到了Adagrad算法,即一个逐渐降低学习率的算法。它带来一个弊端,学习率可能过早的太小,以致于离最优点还很远就收敛了。因此有人提出了RMSprop算法来缓解这个问题,我们这篇文章从这里开始讲起。

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  • 机器学习-梯度和方向导数

    Oct 11, 2019 · 机器学习  ·
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    机器学习-梯度和方向导数

    梯度是向量,是输入空间的向量。其方向指向函数值上升最快的方向,模是值函数的陡峭程度。模越大,越陡峭。方向导数是标量,指函数值沿着某一方向的变换率。

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朝花夕拾,人类从历史中学到的唯一教训,就是人类无法从历史中学到任何教训。

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