1.序列化推荐中的GRU与Transformer源码解析之一
2.Pytorch_循ç¯ç¥ç»ç½ç»RNN
3.openpilot-deep-dive源码解析(1)
4.本科生学深度学习一最简单的LSTM讲解,多图展示,源码实践,建议收藏
5.在Java源码中可以通过调用Menu类的add()方法添加菜单项,下列关于add方法的重载形式中,错误的windows源码中国开放是()。
序列化推荐中的GRU与Transformer源码解析之一
GRU4Rec源码(TF版本):github.com/Songweiping/...
Transformer源码:github.com/kang/SASR...
序列化推荐领域中,GRU4Rec成功地将循环神经网络(NLP和时序预测常用)应用至推荐领域,此模型取得了良好效果。紧随其后的是"SASR",基于注意力机制的自适应序列推荐模型,实验表明其性能超越了GRU4Rec。
两篇论文的万人欢乐牛牛完整源码作者均在源码公开阶段,为研究者提供参考。我们深入剖析源码,后续系列文章将比较GRU4Rec与SASR的差异、联系与优缺点。
GRU4Rec模型结构简洁,采用门限循环神经网络,Embedding层处理item_id的one_hot编码,降低维度,便于优化。
并行化训练数据集优化了模型训练速度,构建了training_batch,便于使用GPU加速矩阵运算。易语言动态图片源码
负采样技术提高了训练频率,利用同一时刻不同session中的item作为负样本。
模型设计了贝叶斯排序和TOP1等pairwise方法计算排序损失,认为pairwise结果优于pointwise。
实验数据集包括RSC和私有VIDEO集,结果表明GRU4Rec模型性能优秀,测试集评价指标包括召回率(recall)和倒序排名得分(mrr)。
深入分析模型的Tensorflow版本代码,主要从main.py和model.py文件开始,重点解析模型定义、损失函数、GRU4Rec核心代码、易语言顺序复制粘贴源码数据集初始化、模型训练与预测以及评估函数。
GRU4Rec的代码分析暂告一段落,后续将详细梳理SASR代码,目标是通过三篇文章全面探讨两个模型的细节。感谢关注。
Pytorch_循ç¯ç¥ç»ç½ç»RNN
RNNæ¯Recurrent Neural Networksç缩åï¼å³å¾ªç¯ç¥ç»ç½ç»ï¼å®å¸¸ç¨äºè§£å³åºåé®é¢ãRNNæè®°å¿åè½ï¼é¤äºå½åè¾å ¥ï¼è¿æä¸ä¸æç¯å¢ä½ä¸ºé¢æµçä¾æ®ãå®å¸¸ç¨äºè¯é³è¯å«ãç¿»è¯çåºæ¯ä¹ä¸ãRNNæ¯åºå模åçåºç¡ï¼å°½ç®¡è½å¤ç´æ¥è°ç¨ç°æçRNNç®æ³ï¼ä½åç»çå¤æç½ç»å¾å¤æ建å¨RNNç½ç»çåºç¡ä¹ä¸ï¼å¦Attentionæ¹æ³éè¦ä½¿ç¨RNNçéèå±æ°æ®ãRNNçåç并ä¸å¤æï¼ä½ç±äºå ¶ä¸å æ¬å¾ªç¯ï¼å¾é¾ç¨è¯è¨æè ç»å¾æ¥æè¿°ï¼æ好çæ¹æ³æ¯èªå·±æå¨ç¼åä¸ä¸ªRNNç½ç»ãæ¬ç¯å°ä»ç»RNNç½ç»çåçåå ·ä½å®ç°ã
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openpilot-deep-dive源码解析(1)
文章内容涉及openpilot的路径规划,具体解析如下: 首先,导入所需的数据集、模型、loss函数以及各类公有库,如Comma2kSequenceDataset、货商订单管理小程序源码MultipleTrajectoryPredictionLoss、SequencePlanningNetwork等。这是进行训练的基础,确保所有工具都已准备好。 接着,对训练参数进行配置,包括dist_sampler_params。关键参数包含:num_replicas:进程数,等于训练时的世界大小。
rank:当前卡的ID。
persistent_workers:设置为True,确保数据集在被遍历一次后不被销毁,以保持持续使用。
prefetch_factor:设置为2,预装载数据量,默认值是2*num_workers批量大小。
使用DistributedSampler和DataLoader进行数据加载。 模型的构建包括模型本身、优化器、学习率调度器,以及GRU隐状态的初始化。 分布式训练涉及DDP相关代码,实现初始化、训练和销毁。 最后,主训练流程开始,参考相关文档或代码进行执行。本科生学深度学习一最简单的LSTM讲解,多图展示,源码实践,建议收藏
作为本科新手,理解深度学习中的LSTM并非难事。LSTM是一种专为解决RNN长期依赖问题而设计的循环神经网络,它的独特之处在于其结构中的门控单元,包括遗忘门、输入门和输出门,它们共同控制信息的流动和记忆单元的更新。
问题出在RNN的梯度消失和爆炸:当参数过大或过小时,会导致梯度问题。为解决这个问题,LSTM引入了记忆细胞,通过记忆单元和门的协作,限制信息的增减,保持梯度稳定。遗忘门会根据当前输入和前一时刻的输出决定遗忘部分记忆,输入门则控制新信息的添加,输出门则筛选并决定输出哪些记忆。
直观来说,LSTM的网络结构就像一个记忆库,信息通过门的控制在细胞中流动,确保信息的持久性。PyTorch库提供了LSTM模块,通过实例演示,我们可以看到它在实际中的应用效果。虽然LSTM参数多、训练复杂,但在处理长序列问题时效果显著,有时会被更轻量级的GRU所替代。
如果你对LSTM的原理或使用感兴趣,可以参考我的源码示例,或者在我的公众号留言交流。感谢关注和支持,期待下期的GRU讲解。
在Java源码中可以通过调用Menu类的add()方法添加菜单项,下列关于add方法的重载形式中,错误的是()。
答案:B
选项B的最后一个参数类型有误,拟修改为public abstract MuItm add (it grupId, it itmId, it rdr, it titlRs)。