sometips

作者: 小星star | 来源:发表于2018-08-02 07:09 被阅读30次

    1.梯度下降法

    能找到局部最优解,但不一定是全局最优解,与对应的函数样子有关

    梯度下降法 ,想象成下山

      for   i  itertor

               环顾四周,想朝哪个方向下山最快

               走一步

    其中    走一步   为  alpha *  偏导数 , alpha可以理解为步子的大小

    alpha 过小 则达到收敛的时间需要很长

    alpha 过大则有可能达不到收敛

    alpha     0.001  0.003  0.01  0.03  0.1  0.3  1              3倍递增可能好点

    梯度更新时候,注意对每个变量theta同步更新

    2.正规方程法

    像高数中求解函数的最小值那样,分别求出偏导数,然后得到对应的theta

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