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たか
さ!これからTOEIC受けてくるぞ!
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かい
#いいねでこちゃ

しゅっ
翡翠○
生徒が中学校に上がる時、小学校6年の担任は中学校に行って中学の先生と話し合いをしてクラス分けをすることをさっき知ったんだけど、
なんか自分の中学時代を思い返したら辻褄みたいなのが合うなって思った
自分で言うのもなんだけど、小学校の頃は勉強ができるけど行動が問題児だから、中学校に上がってから先生にすごく注意されたり怒られたりしてた
ただ、小学校6年生の時に結構いじめられてたから、当時の担任の先生は「いじめられてる」と伝えたのか、「問題児」と伝えたのか、あるいはどっちも(どちらでもない)なのか…
けど、当時いじめられてることを誰にも言わなかったから「問題児」って伝えた説が個人的にあるなと
ちなみになんで言わなかったかというと、この頃から自分の行動に問題があるって気づき始めたから、「言っても「自分が悪い」って言われる」と思っていたし、いじめっ子は1番信頼していた相手だったからね

𓏲𝄢そら𓏲𝄢
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みちお
#話し相手募集 #暇な人募集 #友達募集 #いいねでこちゃ #音楽好きと繋がりたい

刺身
私の時代はセンター試験だけど
たまに勉強頑張ってない人達が
なんの役に立つか分からないからしない
他の勉強をしたほうがいい
みたいなこと言うけど、まじそれ嫌い。
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ガッテ
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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