RNN,LSTM,GRU的理解
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
RNN,LSTM,GRU的理解
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
RNN
x 為當前狀態下數據的輸入, h 表示接收到的上一個節點的輸入。
y為當前節點狀態下的輸出,而h′h^\primeh′為傳遞到下一個節點的輸出.
LSTM
注意LSTM的參數,rnn.weight_ih_l0 為 wiw_i~wi?? 的權重
rnn.weight_hh_l0 為 whw_h~wh?? 的權重,并且為hidden_size的4倍。
GRU
兩個門控
PyTorch中的循環神經網絡(RNN+LSTM+GRU)
人人都能看懂的GRU
人人都能看懂的LSTM
總結
以上是生活随笔為你收集整理的RNN,LSTM,GRU的理解的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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