原文:机器学习梯度下降法的数学原理(非常易懂)

. . 机器学习算法中的梯度下降法 gradient descent 对于梯度下降法,具有以下几点特别说明: 不是一种机器学习算法,不可以解决分类或者回归问题 是一种基于搜索的最优化方法 作用是最小化损失函数 梯度上升法:最大化效用函数。 梯度下降法就是在原来函数的基础上乘以一个步长,使得其整体始终为负值,然后从一个起始点开始走起来,一直到函数的极小值点处找到相应的最小值。 图 对于步长 的取值 ...

2019-08-06 20:36 0 745 推荐指数:

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梯度下降法数学原理

梯度下降法又称最速下降法,是求解无约束最优化问题的一种最常用的方法,在对损失函数最小化时经常使用。梯度下降法是一种迭代算法。选取适当的初值x(0),不断迭代,更新x的值,进行目标函数的极小化,直到收敛。由于负梯度方向时使函数值下降最快的方向,在迭代的每一步,以负梯度方向更新x的值,从而达到减少函数 ...

Fri Sep 27 05:41:00 CST 2019 0 2388
机器学习——梯度下降法

1 前言   机器学习和深度学习里面都至关重要的一个环节就是优化损失函数,一个模型只有损失函数收敛到一定的值,才有可能会有好的结果,降低损失的工作就是优化方法需做的事。常用的优化方法:梯度下降法家族、牛顿法、拟牛顿法、共轭梯度法、Momentum、Nesterov Momentum ...

Fri May 28 08:26:00 CST 2021 0 932
机器学习梯度下降法

一、简介 梯度下降法(gradient decent)是一个最优化算法,通常也称为最速下降法。常用于机器学习和人工智能当中用来递归性地逼近最小偏差模型。 梯度下降法是求解无约束最优化问题的一种最常用的方法,它是一种迭代算法,每一步需要求解目标函数的梯度向量。 问题抽象 是 上具有一阶 ...

Sat Feb 26 02:13:00 CST 2022 0 891
机器学习梯度下降法

前言 以下内容是个人学习之后的感悟,转载请注明出处~ 梯度下降法 一、简介 梯度下降法(gradient decent)是一个最优化算法,通常也称为最速下降法。常用于机器学习和人工智能当中用来递归性地 逼近最小偏差模型。 二、原理 梯度下降法 ...

Sat Aug 26 05:48:00 CST 2017 0 1094
机器学习梯度下降法

梯度下降(最速下降法梯度下降法是一个最优化算法,通常也称为最速下降法。最速下降法是求解无约束优化问题最简单和最古老的方法之一,虽然现在已经不具有实用性,但是许多有效算法都是以它为基础进行改进和修正而得到的。最速下降法 ...

Thu Jun 28 22:06:00 CST 2018 0 3776
机器学习数学原理笔记(四)

最优化 随着大数据的到来,并行计算的流行,实际上机器学习领域的很多研究者会把重点放在最优化方法的研究上,如large scale computation。那么为什么要研究最优化呢?我们先从机器学习研究的目的说起。机器学习理论主要是设计和分析一些让计算机可以自动“学习”的算法,这些算法可以从数据中 ...

Sun Nov 06 03:53:00 CST 2016 0 4269
 
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