文件名称:rnn-from-scratch-master

  • 所属分类:
  • 其他小程序
  • 资源属性:
  • [Windows] [Linux] [Python] [源码]
  • 上传时间:
  • 2016-05-27
  • 文件大小:
  • 3.16mb
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RNN神经网络的应用和概念,RNN源代码和使用方法-You can find that the parameters `(W, U, V)` are shared in different time steps. And the output in each time step can be**softmax**. So you can use**cross entropy** loss as an error function and use some optimizing method (e.g. gradient descent) to calculate the optimized parameters `(W, U, V)`.



Let recap the equations of our RNN:


(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

下载文件列表





rnn-from-scratch-master

.......................\README.md

.......................\__pycache__

.......................\...........\activation.cpython-34.pyc

.......................\...........\gate.cpython-34.pyc

.......................\...........\layer.cpython-34.pyc

.......................\...........\output.cpython-34.pyc

.......................\...........\preprocessing.cpython-34.pyc

.......................\...........\rnn.cpython-34.pyc

.......................\activation.py

.......................\data

.......................\....\reddit-comments-2015-08.csv

.......................\figures

.......................\.......\gradient.png

.......................\.......\init.png

.......................\.......\rnn-bptt-with-gradients.png

.......................\.......\rnn-bptt1.png

.......................\.......\rnn-compuattion-graph.png

.......................\.......\rnn-compuattion-graph_2.png

.......................\.......\rnn.jpg

.......................\.......\rnn_equation.png

.......................\.......\rnn_eval.png

.......................\.......\rnn_loss.png

.......................\.......\rnn_loss_2.png

.......................\gate.py

.......................\layer.py

.......................\output.py

.......................\preprocessing.py

.......................\rnn.py

.......................\rnnlm.py

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