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神经网络基础:七种网络单元,四种层连接方式

2016 年 9 月,Fjodor Van Veen 写了一篇名为《The Neural Network Zoo》的文章(详见图文并茂的神经网络架构大盘点:从基本原理到衍生关系 ),全面盘点了神经网络的大量框架,并绘制了直观示意图进行说明。近日,他又发表了一篇题为《The Neural Network Zoo Prequel:Cells and Layers》文章,该文是其上篇文章的前篇,对于文中涉及但没有深入展开的神经网络的单元与层的部分再次做了一个图文并茂的介绍。

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Cell(单元)

《The Neural Network Zoo》一文展示了不同类型的单元和不同的层连接风格,但并没有深入探讨每个单元类型是如何工作的。大量的单元类型拥有彼此不同的颜色,从而更清晰地区分网络,但是自此之后我发现这些单元的工作方式大同小异,下面我对每个单元逐一描述。

将神经元连接成图的最基础方式是将一切相互连接,这可以在 Hopfield 网络和玻尔兹曼机中看到。当然,这意味着连接的数量会有指数级的增长,但表现力是不折不扣的。这被称为全连接。

而后,有人发现将网络分成不同的层是有用的,其中一层的一系列或一组神经元之间不连接,但与其他组的神经元相连接。例如受限玻尔兹曼机中的网络层。如今,使用层的观念已经推广到了任何数量的层,在几乎所有的架构中都能看到。这也被称为全连接(可能有点混淆),因为实际上完全连接的网络很不常见。

下图展示了以上描述内容的一些小样本网络及其连接。在不知道什么连接什么时,我就会使用它(特别是在做 LSTM 或 GRU cell 时):

原文:http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo-prequel-cells-layers/

【本文是专栏机构“机器之心”的原创译文,微信公众号“机器之心( id: almosthuman2014)”】


网站标题:神经网络基础:七种网络单元,四种层连接方式
文章来源:http://cdbrznjsb.com/article/cdcejpc.html

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