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反向传播算法数学推导

虽然数学不是那么好,但还是要对这个经典算法真正推导一遍心里才安稳。

主要参考资料:ufldl

开始:首先要明确,反向传播算法,是为了计算loss相对于w,b的偏导数,以此来更新每次学习的w,b,是一个巧妙地计算方法。

首先定义loss函数:

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乍一看,这怎么求关于每个权值的偏导数呢?别急,反向传播算法的一个巧妙之处就是没有直接去定义loss相对于w,b的偏导数,而是先定义了一个残差的概念

 

以下直接上手写图了(太多公式):

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一些注意点明天写!

 

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