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請問深度學習演算法有哪些?

欄目: 科普教育 / 釋出於: / 人氣:1.81W
請問深度學習演算法有哪些?

深度學習演算法主要有以下幾種:

1.迴歸演算法。迴歸演算法是試圖採用對誤差的衡量來探索變數之間的關係的一類演算法,是統計機器學習的利器。

2.基於例項的演算法。基於例項的演算法常常用來對決策問題建立模型,這樣的模型常常先選取一批樣本資料,然後根據某些近似性把新資料與樣本資料進行比較。使用者通過這種方式來尋找最佳的匹配,因此,基於例項的演算法常常也被稱為“贏家通吃”學習或者“基於記憶的學習”。

3.正則化方法。正則化方法是其他演算法(通常是迴歸演算法)的延伸,根據演算法的複雜度對演算法進行調整,通常對簡單模型予以獎勵,而對複雜演算法予以懲罰。

4.貝葉斯方法。貝葉斯方法演算法是基於貝葉斯定理的一類演算法,主要用來解決分類和迴歸問題。

5.人工神經網路。人工神經網路演算法模擬生物神經網路,是一類模式匹配演算法,通常用於解決分類和迴歸問題。也是機器學習的一個龐大的分支,有幾百種不同的演算法。