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大收斂小收斂口訣 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的batch到底是什么?

卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的batch到底是什么?通常,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要訓(xùn)練大量的樣本,才能使結(jié)果收斂并符合實(shí)際情況。但是,當(dāng)訓(xùn)練樣本的數(shù)量非常大時(shí),不可能將所有數(shù)據(jù)一起讀入內(nèi)存然后進(jìn)行訓(xùn)練,這需要將數(shù)據(jù)分成多個(gè)組進(jìn)

卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的batch到底是什么?

通常,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要訓(xùn)練大量的樣本,才能使結(jié)果收斂并符合實(shí)際情況。

但是,當(dāng)訓(xùn)練樣本的數(shù)量非常大時(shí),不可能將所有數(shù)據(jù)一起讀入內(nèi)存然后進(jìn)行訓(xùn)練,這需要將數(shù)據(jù)分成多個(gè)組進(jìn)行訓(xùn)練。

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的一組數(shù)據(jù)稱為批,批的大小是指訓(xùn)練數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)。

假設(shè)訓(xùn)練數(shù)據(jù)滿足正態(tài)分布,批量越大,這組數(shù)據(jù)越容易與訓(xùn)練數(shù)據(jù)擬合,即特征損失越小,收斂效果和效率越好。

但是如果大小太大,內(nèi)存將不足。批量大小應(yīng)根據(jù)需要選擇,以達(dá)到時(shí)間、空間和效果的平衡。

此外,批量歸一化還可以大大提高訓(xùn)練效果和收斂速度。

為什么不收斂,解除對(duì)參數(shù)設(shè)置過(guò),網(wǎng)格細(xì)化過(guò),還是不收斂?

用鼠標(biāo)選擇網(wǎng)格,右鍵單擊,選擇“統(tǒng)計(jì)”,然后根據(jù)單元格質(zhì)量直方圖檢查網(wǎng)格。一般情況下,R可以根據(jù)物理場(chǎng)自由劃分三角形網(wǎng)格。我們還可以使用映射和分布函數(shù)來(lái)定義每個(gè)幾何模塊的不同網(wǎng)格密度。網(wǎng)格越粗,計(jì)算速度越快,且不收斂;網(wǎng)格越細(xì),計(jì)算速度越慢,但精度越高。另外,模型的計(jì)算速度不僅與網(wǎng)格生成有關(guān),還與初始值的設(shè)置、邊界條件的選擇和物理參數(shù)的選擇有關(guān)。有限元的關(guān)鍵是了解模型的本構(gòu)關(guān)系。最好了解它的計(jì)算原理,然后有針對(duì)性地進(jìn)行調(diào)試。最后,在計(jì)算中要注意相對(duì)公差的設(shè)置。相對(duì)公差的設(shè)置越大,計(jì)算速度越快,但計(jì)算精度會(huì)降低。如果公差太小,有時(shí)會(huì)計(jì)計(jì)算就不會(huì)收斂。我們需要分析具體問(wèn)題。右