回归神经网络

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回归神经网络简称:RNN沿阵列节点之间的耦接向图(英国),以形成人工神经一类网络。这使我们能够显示时间序列的时间动态行为。回归神经网络或循环神经网络有时被翻译为。在本节中,“递归”用作“递归”神经网络的翻译,而“ 递归 ”用作“ 递归 ”神经网络的翻译。 术语“回归神经网络”可以在未经许可的情况下用于指代具有相似一般结构的两大类网络。一个是有限的冲动,另一个是无限的冲动。两种网络...

回归神经网络

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回归神经网络简称:RNN沿阵列节点之间的耦接向图英国,以形成人工神经一类网络。这使我们能够显示时间序列的时间动态行为。回归神经网络循环神经网络有时被翻译为。在本节中,“递归”用作“递归”神经网络的翻译,而“ 递归 ”用作“ 递归 ”神经网络的翻译

术语“回归神经网络”可以在未经许可的情况下用于指代具有相似一般结构的两大类网络。一个是有限的冲动,另一个是无限的冲动。两种网络类别都表现出随时间变化的动态行为。有限脉冲回归网络是有向无环图,可以将其展开并替换为严格的前向传播神经网络,而无限脉冲回归网络是无法扩展的有向环图。

完全回归类型

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基本的RNN是组织成连续“层” 的神经元节点网络,其中给定层中的每个节点通过定向(单向)连接连接到下一层中的所有节点。是。各个节点(神经元)具有随时间变化的实值激活。个人绑定(突触)是可以修改实值的权重(中英文用。节点可以是输入节点(从网络外部接收数据),输出节点(获取结果)或隐藏节点(在从输入到输出的途中修改数据)。

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