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くろた

くろた

カメラさげてるの不安になるくらい暑い。こわいからしまったわ…てか今日人多いやばいあついしぬ…
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みずゆ

みずゆ

毛布を羽織って自分の足の間に審神者を座らせて一緒にぬくぬくしているちょぎさに見たいよ。
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あっか

あっか

明日行かない自分があまりにも弱おたすぎると痛感()帰宅なう()
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あきお

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おやすみこのちゃん
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なぎさ

なぎさ

今月の撮影会
ミスミニキティ達と雪くんとちみっこ達も連れていくのでスーツケースで現れると思います!
よろしくお願いします!!
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ぺた白@

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ワンパンウーマン
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マル爺

マル爺

ギリセーフの埼玉トヨペット
#ジョイラジ795 #ニアジョイ
#市原愛弓 #江角怜音 #藤沢莉子
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どっと

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搭乗しました〜
#JETSTREAM
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林檎

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しーさま、言うのか!!!
#恋警護2
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とーく

とーく

うつむくしぐさとぷるぷるちくわ
シュールな絵が浮かびますねえ、好きです

#永田ラジオ
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ガッテ

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ボルツマンマシンと他のモデルの違いは?
ボルツマンマシンは、他の機械学習モデルといくつかの重要な点で異なります。以下にその特徴をまとめます。 ボルツマンマシンの特徴 確率的モデル: ボルツマンマシンは、データの生成過程を確率的にモデル化します。これは、他の多くのモデルが決定論的であるのとは対照的です。 隠れ層の存在: ボルツマンマシンは、観測可能なデータと隠れた状態の両方を持つことができ、これによりデータの潜在的な構造を学習する能力があります。 エネルギーベースの学習: モデルはエネルギー関数を使用して、データの分布を最適化します。これにより、データの特徴を捉えるための柔軟性が生まれます。 他のモデルとの違い ニューラルネットワークとの違い: 一般的なニューラルネットワークは、主にフィードフォワード型であり、データを一方向に処理しますが、ボルツマンマシンは双方向の接続を持ち、より複雑な相互作用をモデル化できます。 サポートベクターマシン(SVM)との違い: SVMは主に分類問題に特化しており、マージンを最大化することに焦点を当てています。一方、ボルツマンマシンは生成モデルであり、データの生成過程を学習することができます。 オートエンコーダーとの違い: オートエンコーダーはデータの圧縮と再構成に特化していますが、ボルツマンマシンは確率的な生成モデルとして、データの分布を学習することに重点を置いています。 ボルツマンマシンは、特にデータの潜在的な構造を理解したり、生成モデルとしての能力を活かしたりする場面で強力なツールです。
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