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第562章 感知机(第4页)

?

表示输入向量,每个

代表一个输入特征。

?

是权重向量,每个

代表输入特征对应的权重。

?

是偏置(bias),用于调整分类边界的位置。

?

是激活函数,感知机最初使用阶跃函数(step

function):

也就是说,感知机输出

1

0(或

+1

-1),用于二分类任务。

2。

感知机的工作原理

感知机的目标是找到一个超平面(hyperplane),将数据集中的两类数据分开。其训练过程包括以下步骤:

1。

初始化权重和偏置:通常随机初始化或设为

0。

2。

计算输出:将输入向量与权重向量做点积,加上偏置后通过激活函数转换成输出。

3。

更新权重(学习规则):

?

若分类正确,则不调整权重。

?

若分类错误,则调整权重,使用以下更新规则:

其中:

?

是学习率(learning

rate),控制权重更新的步长。

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