机器学习算法之----BP神经网络

BP神经网络 1、神经网络model 先介绍个三层的神经网络,如下图所示 输入层(input layer)有三个units( X。为补上的bias,通常设为1) 表示第j层的第i个激励,也称为为单元unit 为第j层到第j+1层映射的权重矩阵,就是每条边的权重 所以可以得到: 隐含层: 输出层 其中,S型函数也成为激励函数 可以看出为3x4的矩阵,为1x4的矩阵 ==》j+1的单元数x(j层的单元
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