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文件名称: python实现BackPropagation算法
  所属分类: 其它
  开发工具:
  文件大小: 34kb
  下载次数: 0
  上传时间: 2020-12-23
  提 供 者: weixin_********
 详细说明:实现神经网络的权重和偏置更新,很重要的一部就是使用BackPropagation(反向传播)算法。具体来说,反向传播算法就是用误差的反向传播来计算w(权重)和b(偏置)相对于目标函数的导数,这样就可以在原来的w,b的基础上减去偏导数来更新。其中我上次写的python实现梯度下降中有一个函数backprop(x,y)就是用来实现反向传播的算法。(注:代码并非自己总结,github上有这个代码的实现https://github.com/LCAIZJ/neural-networks-and-deep-learning) def backprop(self,x,y): nabla_b = [np
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