稀疏自动编码器学习笔记ppt课件.ppt
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1、Sparse Autoencoder,稀疏自动编码器 杨明洋,王鹏宇,目录,自动编码器神经网络中的损失函数以及残差稀疏自动编码器程序实现附录,Autoencoder,在讲稀疏自动编码器之前,我们先看看自动编码器。 自动编码器,非监督 模式识别,要求得到 的输出近似于原始输 入,提取其主要特征,Autoencoder,如果我们输入一张10*10的图像,这样就有100个像素,所以输入层和输出层的节点数量就是100。而我们取隐藏层节点数量为25。这样就会迫使隐藏层节点学习得到输入数据的压缩表示方法,逼得隐藏层要用25维数据重构出100维的数据。这样也就完成了学习过程。,神经网络的损失函数和残差,定义
2、: 为第L层第j个单元的节点激活量。 为第L层的节点数目。具体表达式:其中f(x)函数为sigmoid函数或则为tanh(x)函数。当L=1时, 为输入,即,神经网络的损失函数和残差,定义: 为第L层节点j激活量的输入。具体表达式: = 最终的表达式就用 , ,以及偏置 表示,神经网络的损失函数和残差,在逆向算法更新权值时,假设有一共m个训练集。定义:J(w,b)为损失函数,其中第一项称为平均平方和误差,第二项为调整项。第二项是为了减少权值的量级以及防止过度拟合。,神经网络的损失函数和残差,为了使J(w,b)这个包含W和b的函数最小化(误差最小),我们使用梯度下降法来进行求解。,神经网络的损失
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