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摘要: 1.acc曲线和loss曲线 用history.history提取model.fit()在执行训练过程中保存的训练集准确率,测试集准确率,训练集损失函数数值,测试集损失函数数值 validation_freq表示每多少次epoch迭代使用测试集验证一次结果,即计算在测试集上的准确率 阅读全文
posted @ 2020-09-01 17:18 GumpYan 阅读(769) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1.提取可训练参数 model.trainable_variables模型中可训练的参数 2.配置print的输出格式 np.set_printoptions(precision=小数点后按四舍五入保留几位,threshold=数组元素数量少于或等于门槛值,打印全部元素;否则打印门槛值+1 个元素, 阅读全文
posted @ 2020-09-01 17:06 GumpYan 阅读(235) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1.读取模型 load_weights(路径文件名) 2.保存模型 阅读全文
posted @ 2020-09-01 16:10 GumpYan 阅读(217) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1.概述 数据增强,可以帮助扩展数据集,对图像的增强,就是对图像的简单形变,用来应对因拍照角度不同引起的图片变形。 TensorFlow2给出了数据增强函数 2.数据增强(增大数据量) 数据增强在小数据量上可以增加模型的泛化性,在实际应用模型是能体现出效果 tf.keras.layers.Flatt 阅读全文
posted @ 2020-09-01 07:48 GumpYan 阅读(3683) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1.概述 神经网络是基于连接的人工智能,当网络结构固定后,不同参数的选取对模型的表达力影响很大,更新模型参数的过程,仿佛在教一个孩子理解世界,达到学龄的孩子,脑神经元的结构,规模是相似的,他们都具备了学习的潜力,但是不同的引导方法,会让孩子具备不同的能力,达到不同的高度。 优化器就是引导神经网络更新 阅读全文
posted @ 2020-08-31 19:32 GumpYan 阅读(1000) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1.欠拟合与过拟合的解决办法 案例: 实现拟合 (1)不加入正则化 轮廓不够平滑,存在过拟合 #! /usr/bin/env python # -*- coding:utf-8 -*- import tensorflow as tf from matplotlib import pyplot as 阅读全文
posted @ 2020-08-29 15:14 GumpYan 阅读(266) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1.损失函数 神经网络模型的效果及优化的目标是通过损失函数来定义的。回归和分类是监督学习中的两个大类。 (1)均方误差 例子: 预测酸奶日销量y,x1、x2是影响日销量的因素。建模前,应预先采集的数据有:每日x1、x2和销量y_(即已知答案,最佳情况:产量=销量) 拟造数据集X,Y_: y_ = x 阅读全文
posted @ 2020-08-28 19:56 GumpYan 阅读(344) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1.神经网络复杂度(空间复杂度+时间复杂度) 空间复杂度 空间复杂度用神经网络层数和神经网络中待优化参数的个数表示 我们计算神经网络层数时,只统计具有运算能力的层,输入层仅把数据传输过来,没有运算,所以在统计神经网络层数时,不把输入层算进来 输入层和输出层之间都是隐藏层 时间复杂度 时间复杂度可以用 阅读全文
posted @ 2020-08-28 07:38 GumpYan 阅读(1391) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: GRU 由 Cho 等人于 2014 年提出,优化 LSTM 结构。 Kyunghyun Cho,Bart vanMerrienboer,Caglar Gulcehre,Dzmitry Bahdanau,Fethi Bougares,HolgerSchwenk,Yoshua Bengio.Learn 阅读全文
posted @ 2020-08-27 15:28 GumpYan 阅读(3296) 评论(3) 推荐(0) 编辑
摘要: 1.Tensoflow2描述LSTM层 2.代码实现 #! /usr/bin/env python # -*- coding:utf-8 -*- # __author__ = "yanjungan" import numpy as np import tensorflow as tf from te 阅读全文
posted @ 2020-08-27 15:22 GumpYan 阅读(1152) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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