keras从入门到放弃(十九)RNN和LSTM
生活随笔
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循環神經網絡,Recurrent Neural Network。神經網絡是一種節點定向連接成環的人工神經網絡。這種網絡的內部狀態可以展示動態時序行為。不同于前饋神經網絡的是,RNN可以利用它內部的記憶來處理任意時序的輸入序列,這讓它可以更容易處理如不分段的手寫識別、語音識別等。
CNN處理圖片,RNN處理文本,語音和視頻
分類
- 完全遞歸網絡(Fully recurrent network)
- Hopfield神經網絡(Hopfield network)
- 你簡單循環網絡(Simple Recurrent Network, SRN)
- 回聲狀態網絡(Echo state network)
- 長短期記憶網絡(Long Short Term Memery network, LSTM)
- 雙向循環神經網絡(Bi-directional RNN)
- 持續型網絡(Continuous-time RNN)
- 堆疊循環神經網絡(Stacked Recurrent Neural Network, SRNN)
- 循環多層感知器(Recurrent Multi-Layer Perceptron,RMLP)
- 遞歸神經網絡(RecursiveNeural Network)
CNN只能單獨的取處理一個個的輸入,前一個輸入和后一個輸入是完全沒有關系的。但是,某些任務需要能夠更好的處理序列的信息,即前面的輸入和后面的輸入是有關系的。
比如,當我們在理解一句話意思時,孤立的理解這句話的每個詞是不夠
總結
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