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DNN例子
】的更多相关文章
DNN例子
[Tensorflow DNNClassifier ValueError]http://stackoverflow.com/questions/40264622/tensorflow-dnnclassifier-valueerror [使用DNN构造Iris分类器]http://blog.csdn.net/MebiuW/article/details/53222000…
我的CMS心路历程,DNN And Umbraco
在比较了众多CMS系统后,还是把焦点定在DNN和Umbraco两个系统上,这两个系统都可以使用UserControl扩展自己需要的功能. DNN的架构比较复杂,Module.Skin.Container很容易把人搞晕,据说他适合做门户系统,而且现在的版本可以与AD结合,估计做企业应用也比较合适. Umbraco要创建一个页面必须有几个步骤: 第一步:创建Document Type,相当于是定义字段信息: 第二步:创建Template,即各个字段在页面中的显示位置及样式等: 第三步:创建Conte…
DNN模块开发之利器篇:七种武器
我们在进行DNN模块开发时经常需要调用Dotnetnuke.dll中的方法函数,模块开发用到DNN的方法函数会让你的开发更加得心应手,下面我们就来介绍一下. 1) PortalModuleBase 所属命名空间:DotNetNuke.Entities.Modules 这是一个开发DNN模块所必须继承的基类,标志性的基类,在此基类中,你可以得到DNN所为你封装的一些模块基本信息,毋需你多费周折,其中包括当前用户UseID,UserInfo,TabID,ModulePath,ModuleConf…
深度神经网络(DNN)模型与前向传播算法
深度神经网络(Deep Neural Networks, 以下简称DNN)是深度学习的基础,而要理解DNN,首先我们要理解DNN模型,下面我们就对DNN的模型与前向传播算法做一个总结. 1. 从感知机到神经网络 在感知机原理小结中,我们介绍过感知机的模型,它是一个有若干输入和一个输出的模型,如下图: 输出和输入之间学习到一个线性关系,得到中间输出结果:$$z=\sum\limits_{i=1}^mw_ix_i + b$$ 接着是一个神经元激活函数: $$sign(z)=\begin{cases}…
深度神经网络(DNN)损失函数和激活函数的选择
在深度神经网络(DNN)反向传播算法(BP)中,我们对DNN的前向反向传播算法的使用做了总结.里面使用的损失函数是均方差,而激活函数是Sigmoid.实际上DNN可以使用的损失函数和激活函数不少.这些损失函数和激活函数如何选择呢?下面我们就对DNN损失函数和激活函数的选择做一个总结. 1. 均方差损失函数+Sigmoid激活函数的问题 在讲反向传播算法时,我们用均方差损失函数和Sigmoid激活函数做了实例,首先我们就来看看均方差+Sigmoid的组合有什么问题. 首先我们回顾下Sigmoid激…
深度神经网络(DNN)的正则化
和普通的机器学习算法一样,DNN也会遇到过拟合的问题,需要考虑泛化,这里我们就对DNN的正则化方法做一个总结. 1. DNN的L1&L2正则化 想到正则化,我们首先想到的就是L1正则化和L2正则化.L1正则化和L2正则化原理类似,这里重点讲述DNN的L2正则化. 而DNN的L2正则化通常的做法是只针对与线性系数矩阵$W$,而不针对偏倚系数$b$.利用我们之前的机器学习的知识,我们很容易可以写出DNN的L2正则化的损失函数. 假如我们的每个样本的损失函数是均方差损失函数,则所有的m个样本的损失函数…
使用TensorFlow实现DNN
这一节使用TF实现一个多层神经网络模型来对MNIST数据集进行分类,这里我们设计一个含有两个隐藏层的神经网络,在输出部分使用softmax对结果进行预测. 使用高级API实现多层神经网络 这里我们使用tensorflow.contrib包,这是一个高度封装的包,里面包含了许多类似seq2seq.keras一些实用的方法. 先引入数据 from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data mnist = input_data.read…
用深度学习(DNN)构建推荐系统 - Deep Neural Networks for YouTube Recommendations论文精读
虽然国内必须FQ才能登录YouTube,但想必大家都知道这个网站.基本上算是世界范围内视频领域的最大的网站了,坐拥10亿量级的用户,网站内的视频推荐自然是一个非常重要的功能.本文就focus在YouTube视频推荐的DNN算法,文中不但详细介绍了Youtube推荐算法和架构细节,还给了不少practical lessons and insights,很值得精读一番.下图便是YouTube APP视频推荐的一个例子. 在推荐系统领域,特别是YouTube的所在视频推荐领域,主要面临三个挑战: 规模…
知物由学 | 基于DNN的人脸识别中的反欺骗机制
"知物由学"是网易云易盾打造的一个品牌栏目,词语出自汉·王充<论衡·实知>.人,能力有高下之分,学习才知道事物的道理,而后才有智慧,不去求问就不会知道."知物由学"希望通过一篇篇技术干货.趋势解读.人物思考和沉淀给你带来收获的同时,也希望打开你的眼界,成就不一样的你.当然,如果你有不错的认知或分享,也欢迎通过邮件(zhangyong02@corp.netease.com)投稿. 以下是正文: 本文作者:ArturBaćmaga,YND的AI专家. 想象一…
神经网络6_CNN(卷积神经网络)、RNN(循环神经网络)、DNN(深度神经网络)概念区分理解
sklearn实战-乳腺癌细胞数据挖掘(博客主亲自录制视频教程,QQ:231469242) https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1005269003&utm_campaign=commission&utm_source=cp-400000000398149&utm_medium=share https://blog.csdn.net/eddy_zheng/article/details/50763648 1.…