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  • 机器学习自动写诗-学习笔记

    要先将字编码成向量

    要对之前的信息有记忆

    相同的输入,写诗,可能有不同的输出。

    可以发现,输入不止与当前输入有关,还和之前的输入有关。要有记忆!

    将隐藏层的激活值利用

    循环神经网络

    a0=0,初始值=0

    上次输入的不同,记忆值不同,使得现在相同的输入可以得到不同的输出。


    缺点:梯度爆炸和梯度消失

    记忆值不断相乘累加。w^n

    梯度爆炸和梯度消失:wn(w>1和w<1)。

    w'=w-a*Δ

    需要一个模型,能够记忆久远输入和近期遗忘。


    LSTM::long short-term memory长短期记忆网络

    加入输入门、输出门和遗忘门。使用sigmod函数。

    sigmod函数:0-1之间。中点0.5

     

    LSTM:

    f:遗忘门,forget gate

    循环神经网络分类概述:

    many to many:

    • 有多少输入,就多少输出
    • 输入输出数目不等

    many to one

    情感分析,差评还是好评。

    one to many

    看图说话,写诗就是这个模型。

    双向循环网络:

    不止和之前输入有关,还和之后的输入相关。

    深度循环神经网络:

    很多隐藏层

     作诗用的是lstm:只输入第一个字,一个一个输出接着作诗。

     

     L1+L2+...+Ln

    再求梯度。

    代码:

     

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