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编程问答

对dropout的理解详细版

發布時間:2023/12/31 编程问答 30 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 对dropout的理解详细版 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

對dropout的理解詳細版

  • 訓練的時候需要dropout,測試的時候直接去掉。
  • dropout可以比較有效地減輕過擬合的發生,一定程度上達到了正則化的效果。消除減弱了神經元節點間的聯合適應性,增強了泛化能力。
  • Dropout策略在卷積隱藏層中使用較少。
  • 如果你既不想在訓練的時候,對x進行放大,也不愿意在測試的時候,對權重進行縮小(乘以概率p)。那么你可以測試n次,這n次都采用了dropout,然后對預測結果取平均值,這樣當n趨近于無窮大的時候,就是我們需要的結果了。
  • 需要測試的時候將輸出結果乘以 1/1-p 使下一層的輸入規模保持不變。
  • Dropout是一個超參,需要根據具體的網路,具體的應用領域進行嘗試。
  • dropout達到了一種Vote的作用,減少神經元之間復雜的共適應性。
  • 總結

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