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因为它们具…
一定义
循环神经网络Recurrent Neural NetworkRNN是一种深度学习神经网络架构专门设计用于处理序列数据如时间序列数据、自然语言文本等一般用来解决序列问题。
因为它们具有一种循环的结构可以在处理每个时间步的输入时保留一些记忆。可以捕捉先前时间步的信息并将其传递到当前时间步然后再使用前面的知识进行模拟。
简单的来说RNN 通过序列顺序关系后面的数据跟前面的数据有关系来拟合一个循环模型通过这个模型来计算最终的结果 这样说或许比较抽象我们来看下面的一个例子 样例1 有一个小孩子叫做 李富贵李富贵正在和她的爸妈在果园里面玩他说了两句话 样例2 还有一个小孩子叫做 玛卡巴卡 玛卡巴卡 正在和他的爸妈在逛商场他也说了两句话
这两句话是有前后的关系这种最后的结果是和前后的序列有关的像这样的模型可以使用 RNN 来进行拟合。 二循环神经网络的基础知识 1循环神经网络的基本思路 1 完成数据的处理 2 完成网格结构的建立建立第 n 层的网格结构 3 完成网格结构上下层之间的关系 4 完成模型的编译训练模型 5 最后的使用模型来进行后面的预测 简单的来看我们在建立循环神经网络的过程更像是一种建筑高楼的过程在建筑高楼的时候我们先建立每一层的网格结构然后我们再建立网格结构的上下楼的通道。
不得不提到的是神经网络的构建是有不同框架的我们本次学习首先了解一些简单的框架。 2, , 项目实践
可以说这个项目可能是我们所涉及到的最难搞得一个项目了本神经网络即使学习到现在还是存在很多信息的盲点以及项目中的内容很多还是一知半 未完结…