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誤差值計算
方均根誤差(mean-square error、MSE)為神經網路裡常用的誤差函數之一,其公式如下

公式裡的𝑛為訓練資料總個數,𝑚為每筆資料𝑦的特徵數量,y_{ij}為真實值, \widehat{y}_{ij} 為模型預測值。在我們的示範算法裡,因為只有一筆訓練資料𝑛 = 1,每筆資料僅有兩個特徵𝑚 = 2,誤差值計算為


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- 最小單元神經網路結構 – 感知器,PERCEPTRON
- 激發函數(ACTIVATION FUNCTION)的可視化與理解
- 神經網路的經典架構 – 多層感知器 MLP
- 神經網路的學習規則
- 神經網路 向前傳遞 公式推導
- 神經網路 計算誤差值 公式推導
- 如何理解神經網路裡的梯度下降
