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随机梯度下降算法原理 知乎_梯度下降算法的正确步骤

發布時間:2023/12/19 综合教程 27 生活家
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 随机梯度下降算法原理 知乎_梯度下降算法的正确步骤 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

目錄

1.算法目標

2.算法描述

3.算法推導

4.注意


1.算法目標

逐漸逼近損失函數 loss 的極小值,簡單抽象為求函數的極小值。

2.算法描述

每次取一個增量,使得,每次向函數值更小的地方前進一小步,多次迭代就能做到逐漸逼近函數的極小值。

3.算法推導

展開得到公式。

其中H為海森矩陣,暫且不考慮。為使成立,只需要保證。

即,當時,,如此即可保證每次更新在逐漸逼近函數的極小值。其中為學習率是一個較小的正數。

每次更新時做 操作,求得的最小值。

4.注意

上述過程是在逼近極小值,不一定是函數的最小值。

是一種下降趨勢,整個循環步驟中函數值在下降,并非每個小步驟得到的函數值都比前一次要小。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的随机梯度下降算法原理 知乎_梯度下降算法的正确步骤的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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