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设有<math>n</math>维输入的单个感知机(如右图示),<math>{a}_1</math>至<math>{a}_n</math>为<math>n</math>维输入[[向量]]的各个分量,<math>{w}_1</math>至<math>{w}_n</math>为各个输入分量连接到感知机的权量(或称权值),<math>{b}</math>为偏置,<math>f(.)</math>为激活函数(又曰激励函数或传递函数),<math>t</math>为标量输出。输出<math>t</math>的数学描述为:
 
设有<math>n</math>维输入的单个感知机(如右图示),<math>{a}_1</math>至<math>{a}_n</math>为<math>n</math>维输入[[向量]]的各个分量,<math>{w}_1</math>至<math>{w}_n</math>为各个输入分量连接到感知机的权量(或称权值),<math>{b}</math>为偏置,<math>f(.)</math>为激活函数(又曰激励函数或传递函数),<math>t</math>为标量输出。输出<math>t</math>的数学描述为:
 +
    
:<math>
 
:<math>
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f(n) = \begin{cases}+1 & \text{if }n \geq 0\\-1 & \text{otherwise}\end{cases}
 
f(n) = \begin{cases}+1 & \text{if }n \geq 0\\-1 & \text{otherwise}\end{cases}
 
\qquad\qquad(2)</math>
 
\qquad\qquad(2)</math>
 +
    
这里的  <math>w</math> 是一个实值构成的权重向量,<math>\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}</math>是一个[[点积]]操作即 <math>\sum_{i=1}^m w_i x_i</math>,  <math>m</math> 是感知机输入值的个数,其中 <math>b</math> 是偏置项。偏置项决定了决策边界相对原点的偏移量,且不依赖于任何输入值。从式(1)可知,偏置被引申为权量,而对应的输入值为<math>1</math>。故,一感知机的输出行为是求得输入向量与权向量的[[内积]]后,经一个激活函数所得一个标量结果。
 
这里的  <math>w</math> 是一个实值构成的权重向量,<math>\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}</math>是一个[[点积]]操作即 <math>\sum_{i=1}^m w_i x_i</math>,  <math>m</math> 是感知机输入值的个数,其中 <math>b</math> 是偏置项。偏置项决定了决策边界相对原点的偏移量,且不依赖于任何输入值。从式(1)可知,偏置被引申为权量,而对应的输入值为<math>1</math>。故,一感知机的输出行为是求得输入向量与权向量的[[内积]]后,经一个激活函数所得一个标量结果。
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