梯度法的解释和意思

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梯度法的拼音及详细解释

【词语名称】梯度法(tidufa)

【词语拼音】ti du fa

【词语读音】tī dù fǎ

【词语简拼】TDF

【网络释义】 梯度下降是迭代法的一种,可以用于求解最小二乘问题(线性和非线性都可以)。在求解机器学习算法的模型参数,即无约束优化问题时,梯度下降(Gradient Descent)是最常采用的方法之一,另一种常用的方法是最小二乘法。在求解损失函数的最小值时,可以通过梯度下降法来一步步的迭代求解,得到最小化的损失函数和模型参数值。反过来,如果我们需要求解损失函数的最大值,这时就需要用梯度上升法来迭代了。在机器学习中,基于基本的梯度下降法发展了两种梯度下降方法,分别为随机梯度下降法和批量梯度下降法。

【分字组词】度字组词 梯字组词 法字组词

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