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LSTM 模型是对SimpleRNN的改进,LSTM可以避免梯度消失的问题,可以有更长的记忆。
LSTM中最重要的设计就是传输带
遗忘门由sigmoid函数和单元乘法两部分组成
1、输入向量a通过sigmoid函数作用得到输出向量f
2、接着计算传输向量 c 和 f 的单元乘法。这个遗忘门 f 有选择的让传输带c的值通过:
最后,计算LSTM的输出 (状态
h
t
h_t
ht)。
h
t
=
o
t
⋅
t
a
n
h
(
c
t
)
h_t=o_t ·tanh(ct)
ht=ot⋅tanh(ct)
h
t
h_t
ht有两份拷贝,一份作为LSTM的输出,另一份传输到下一步
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