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咕泡p5人工智能深度学习高薪就业

2023-08-18 15:26 作者:每天2个拼课技巧  | 我要投稿

调参方法

1.样本要随机化,防止大数据淹没小数据

2.样本要做归一化。关于归一化的好处请参考:为何需要归一化处理

3.激活函数要视样本输入选择(多层神经网络一般使用relu)

4.mini batch很重要,几百是比较合适的(很大数据量的情况下)

5.学习速率(learning rate)很重要,比如一开始可以lr设置为0.01,然后运行到loss不怎么降的时候,学习速率除以10,接着训练

6.权重初始化,可用高斯分布乘上一个很小的数,这个可以看:权值初始化

7.Adam收敛速度的确要快一些,可结果往往没有sgd + momentum的解好(如果模型比较复杂的话,sgd是比较难训练的,这时候adam的威力就体现出来了)

8.Dropout的放置位置以及大小非常重要

9.early stop,发现val_loss没更新,就尽早停止


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