线性代数|机器学习-P1课程简介

饭宝  论坛元老 | 2024-6-27 21:49:16 | 来自手机 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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1. 书籍下载

链接:https://pan.baidu.com/s/1QbK0enLh0x4nU1c4Tqwlkw
提取码:r7ft
本课程回顾线性代数在概率论、统计学、优化和深度学习中的应用。是GILBERT STRANG传授的有一个经典的课程。课程将线性代数分为如下部门:

2. 正文

线性代数中我们紧张关注的是部门特殊的矩阵,比如对称矩阵,正交矩阵,正定矩阵等关于线性代数的核心知识。关键的步调是将矩阵A进行分解为对称矩阵乘以正交矩阵,大概正交矩阵乘以对角矩阵。大概是矩阵A的奇特值SVD分解。深度学习的作用是通过你输入的数据不断学习而天生一个函数进行输出,到达你想要的目的。比如数字辨认,siri语音辨认。


  • 我们必要计划一个类似于ReLu函数的矩阵,使得神经网络能够进行学习
  • 我们必要对矩阵进行处理,其实就是正则化,保证方差和均值公道,使得矩阵相乘后不会梯度爆炸大概梯度消失。

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