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上一篇中我们训练了感知器和线性单元,由单独的线性单元按照一定的规则相互连接在一起形成神经网络。从而奇迹般获得强大的学习能力。
本篇还将介绍这种网络的训练算法:反向传播算法。
上一篇中有句重点话:机器学习最重要的是选取特征。神经网络算法的一个优势,就在于它能够自动学习到应该提取什么特征,从而使算法不再那么依赖人类。
本篇原文要点回顾:
代码:running中,需要等待后续更新。
关于设计网络的时候隐藏层节点数的经验公式:

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