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2023-09-26
循环神经网路 RNN
普通的RNN:小数据集 低算力S=f(winXt+b) St=f(WinXt+WSSt−1+b)变种输入序列,单输出单输入,输出序列输入不随序列变化原始的N to N的RNN要求序列等长,然而我们遇到的大部分问题序列都是不等长的,如机器翻译中,源语言和目标语言的句子往往并没有相同的长度。下面介绍RNN最重要的一个变种:N to M。这种结构又叫Encoder-Decoder模型,也可以称之为Seq2Seq模型。从名字就能看出,这个结构的原理是先编码后解码。左侧的RNN用来编码得到c,拿到c后再用右侧的RNN进行解码。得到c有多种方式:长短期记忆网络 LSTMforget gate 遗忘门f1=sigmoid(w1[St−1xt]+b1)input gate 输入门f2=sigmoid(w2[St−1xt]+b2)∗tanh(w2′[St−1xt]+b2′) ct=f1∗ct−1+f2
2023年09月26日
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