数学建模神经网络.ppt
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1、神经网络简介(2)多层网络input layerhidden layer(s)output layer多层前馈网络的决策区域n如图可见,多层网络能够表示高度非线性决策面,比之前的单个单元的线性决策面表征能力更强。n问题:使用什么类型的的 单元来构建多层网络的基础?如果使用之前介绍的线性单元,多个线性单元的连接仍然是线性单元,而我们更希望表征非线性函数的网络。Sigmoid 单元x1x2xn.w1w2wnw0 x0=1z=i=0n wi xioo=(z)=1/(1+e-z)(z)=1/(1+e-z)sigmoid function.Sigmoid 函数(logistic函数)(z)=1/(1+e
2、-z)d(z)/dz=(z)(1-(z)梯度下降规则:线性单元 E/wi=-d(td-od)od(1-od)xi 多层网络:反向传播算法 反向传播算法n多层网络的学习算法。n反向传播的含义是通过对误差在神经网络中的反向传播,调整各个节点的权重,使得误差局部最小反向传播算法(随机梯度下降)n步骤:n初始化权重为小的随机数。n对于训练集中的每一个样本:n1.计算此样本在神经网络中的输出n2.对于每一个输出节点k,计算:n3.对于每一个隐藏节点h,计算:n4.更新权重:n其中:反向传播算法的推导n梯度下降的权值修改法则n求导的链式法则ji,dijwEki,kkkkki,wzzooE=wE反向传播算法
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