梯度下降在实践I -特征缩放

我们可以通过使每个输入值在大致相同的范围内加快梯度下降速度。这是因为θ下降很快在小范围和在大范围很慢,所以将振荡不到最佳当变量很不平衡

防止这种情况的方法是修改输入变量的范围,使它们完全相同。理想的:

 

这些不是确切的要求,我们只是想加快速度。我们的目标是将所有输入变量大致放在其中一个范围内,或取一些。

有两种技术可以帮助我们进行特征缩放和均值归一化。特征缩放包括将输入值除以输入变量的最大值(即最大值减去最小值),从而使新范围仅为1。均值归一化包括从输入变量的值减去输入变量的平均值,从而使输入变量的新平均值为零。要实现这两种技术,请调整您的输入值,如本公式所示:

 

ui:第i组输入量的平均值。

si:第i组输入量的最大值减去最小值。

 

请注意除以范围,或除以标准偏差,给出不同的结果。本课程的测验使用范围-编程练习使用标准差。

 

例如,如果XI表示房价为100到2000,平均值为1000,那么,

 

转载于:https://www.cnblogs.com/zhengzhe/p/7224539.html

内容概要:本文档是关于基于Tecnomatix的废旧智能手机拆解产线建模与虚拟调试的毕业设计任务书。研究内容主要包括:分析废旧智能手机拆解工艺流程;学习并使用Tecnomatix软件搭建拆解产线的三维模型,包括设备、输送装置等;进行虚拟调试以模拟各种故障情况,并对结果进行分析提出优化建议。研究周期为16周,涵盖了文献调研、拆解实验、软件学习、建模、调试和论文撰写等阶段。文中还提供了Python代码来模拟部分关键流程,如拆解顺序分析、产线布局设计、虚拟调试过程、故障模拟与分析等,并实现了结果的可视化展示。 适合人群:本任务书适用于机械工程、工业自动化及相关专业的本科毕业生,尤其是那些对智能制造、生产线优化及虚拟调试感兴趣的学生。 使用场景及目标:①帮助学生掌握Tecnomatix软件的应用技能;②通过实际项目锻炼学生的系统建模和虚拟调试能力;③培养学生解决复杂工程问题的能力,提高其对废旧电子产品回收再利用的认识和技术水平;④为后续的研究或工作打下坚实的基础,比如从事智能工厂规划、生产线设计与优化等工作。 其他说明:虽然文中提供了部分Python代码用于模拟关键流程,但完整的产线建模仍需借助Tecnomatix商业软件完成。此外,为了更好地理解和应用这些内容,建议学生具备一定的编程基础(如Python),并熟悉相关领域的基础知识。
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