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python里反向傳播算法指的是什么

發(fā)布時間:2020-11-23 10:08:40 來源:億速云 閱讀:142 作者:小新 欄目:編程語言

這篇文章主要介紹python里反向傳播算法指的是什么,文中介紹的非常詳細(xì),具有一定的參考價(jià)值,感興趣的小伙伴們一定要看完!

我們向相反的方向邁出了一小步——最大下降的方向,也就是將我們帶到成本函數(shù)的局部最小值的方向。

圖示演示:

python里反向傳播算法指的是什么

反向傳播算法中Sigmoid函數(shù)代碼演示:

# 實(shí)現(xiàn) sigmoid 函數(shù)
return 1 / (1 + np.exp(-x))
def sigmoid_derivative(x):
# sigmoid 導(dǎo)數(shù)的計(jì)算
return sigmoid(x)*(1-sigmoid(x))

反向傳播算法中ReLU 函數(shù)導(dǎo)數(shù)函數(shù)代碼演示:

def relu_derivative(x): # ReLU 函數(shù)的導(dǎo)數(shù)
d = np.array(x, copy=True) # 用于保存梯度的張量
d[x < 0] = 0 # 元素為負(fù)的導(dǎo)數(shù)為 0
d[x >= 0] = 1 # 元素為正的導(dǎo)數(shù)為 1
return d

以上是python里反向傳播算法指的是什么的所有內(nèi)容,感謝各位的閱讀!希望分享的內(nèi)容對大家有幫助,更多相關(guān)知識,歡迎關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道!

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