原文:[Machine Learning] 梯度下降法的三种形式BGD、SGD以及MBGD

在应用机器学习算法时,我们通常采用梯度下降法来对采用的算法进行训练。其实,常用的梯度下降法还具体包含有三种不同的形式,它们也各自有着不同的优缺点。 下面我们以线性回归算法来对三种梯度下降法进行比较。 一般线性回归函数的假设函数为: h theta sum j n theta j x j 对应的能量函数 损失函数 形式为: J train theta m sum i m h theta x i y ...

2015-12-30 19:46 12 59639 推荐指数:

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梯度下降法三种形式BGDSGD以及MBGD

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Tue Oct 10 22:51:00 CST 2017 1 6420
梯度下降法三种形式-BGDSGDMBGD

在应用机器学习算法时,我们通常采用梯度下降法来对采用的算法进行训练。其实,常用的梯度下降法还具体包含有三种不同的形式,它们也各自有着不同的优缺点。 下面我们以线性回归算法来对三种梯度下降法进行比较。 一般线性回归函数的假设函数为: 对应的损失函数 ...

Wed Jul 11 20:56:00 CST 2018 0 2183
三种梯度下降算法的区别(BGD, SGD, MBGD)

前言 我们在训练网络的时候经常会设置 batch_size,这个 batch_size 究竟是做什么用的,一万张图的数据集,应该设置为多大呢,设置为 1、10、100 或者是 10000 究竟有什么区别呢? 批量梯度下降(Batch Gradient Descent,BGD) 梯度下降 ...

Thu Jan 21 09:28:00 CST 2021 0 364
各种梯度下降 bgd sgd mbgd adam

转载 https://blog.csdn.net/itchosen/article/details/77200322 各种神经网络优化算法:从梯度下降到Adam方法 ...

Mon Mar 18 16:53:00 CST 2019 0 603
梯度下降法BGD & SGD & Mini-batch SGD

梯度下降法(Gradient Descent) 优化思想:用当前位置的负梯度方向作为搜索方向,亦即为当前位置下降最快的方向,也称“最速下降法”。越接近目标值时,步长越小,下降越慢。 如下图所示,梯度下降不一定能找到全局最优解,可能寻找到的是局部最优解。(当损失函数是凸函数时 ...

Thu Aug 08 05:36:00 CST 2019 0 735
 
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