东华大学人工智能作业六
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时间:2024-10-19 01:01
文章目录 前言环境配置不会请参考下面链接 题目要求1. (简答题)训练样本:测试样本: 1.网络结构:网络不会建立请参考下面链接 2.网络超参数:网络超参数不会请参考下面链接学习率:权值初始值:阈值函数:迭代周期上限: 3.收敛曲线:4.收敛时:怎么训练网络请点击下面链接迭代周期:233次均方误差值:0.0985权值:训练精确度:误差不超过0.03。可以认为训练精度非常高测试精度达百分之百 分析网络表现:训练精确度达百分之百收敛性:收敛性很好,其收敛曲线很平滑,也单调递减趋于一个极限稳定性:稳定性非常好,不断的训练,收敛值变化不大,均方误差越来越小,变化也不大 总结
前言
环境配置不会请参考下面链接
环境不会配置的请点击我这里去我另外一篇博客观看怎么配置环境.
这次说一下作业要求怎么写了,那个软件怎么使用一定要仔细看有很多细节。
题目要求
1. (简答题)
一. 利用以下链接中的应用http://aispace.org/neural/index.shtml,
实现教材第7章第274页7.7.1.4反向传播(BP)网络示例,原始数据(Rpbert~Juliet)和标签(熟人、同胞)见表7.3,训练样本和测试样本划分如下(满分100):
提醒:如果达到迭代周期上限但误差仍然较大,或者收敛曲线不够平滑(实验者自行评估),则可能要调整网络结构、超参数等,然后重复1)——4),直到在迭代周期上线以内误差低于0.1且得到单调递减、趋于极限的收敛曲线
1.网络结构:
网络不会建立请参考下面链接
怎么创建神经网络结构图请看我另外一篇博客.
2.网络超参数:
网络超参数不会请参考下面链接
关于设置网络超参数请点击这里参考我另外一篇博客.
学习率:
权值初始值:
阈值函数:
迭代周期上限:
3.收敛曲线:
4.收敛时:
怎么训练网络请点击下面链接
关于如何加入训练集测试集和训练请参考我另外一篇博客.
迭代周期:233次
均方误差值:0.0985
权值:
训练精确度:误差不超过0.03。可以认为训练精度非常高
测试精度达百分之百
分析网络表现:
#网络表现非常的好,很好的切合了问题
训练精确度达百分之百
收敛性:收敛性很好,其收敛曲线很平滑,也单调递减趋于一个极限
稳定性:稳定性非常好,不断的训练,收敛值变化不大,均方误差越来越小,变化也不大
总结
这个是我的作业完成情况
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