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분류:LSTM
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2022년 1월 20일 (목) 16:56 판
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2022년 1월 20일 (목) 16:56
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→개요
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== 개요 ==
== 개요 ==
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Long Short-Term Memory. RNN에 기반한 아키텍쳐. 연속적인 맥락에서 주로 사용된다.
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Long Short-Term Memory. RNN에 기반한 아키텍쳐. 연속적인 맥락에서 주로 사용된다
. RNN의 기울기 소실(vanishing gradient)문제를 해결하기 위해 만들어졌다
.
중간의 결과데이터를 따로 저장하여 과거의 데이터도 연산에 반영하는 전략.
중간의 결과데이터를 따로 저장하여 과거의 데이터도 연산에 반영하는 전략.
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=== 역사 ===
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1997년 제안됨.
=== 사용 ===
=== 사용 ===
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서로 연관되며 연속적인 데이터 형태에 사용.
서로 연관되며 연속적인 데이터 형태에 사용.
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=== 유의 ===
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과거로부터 미래를 예측하려 한다면 데이터가 무작위로 섞이지 않게끔.(미래의 정보가 누설된다.) 훈련세트의 데이터보다 테스트세트의 데이터가 미래의 것이어야 한다.
== 응용 ==
== 응용 ==
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[[분류:
딥러닝 기법
]]
+
[[분류:
순환신경망
]]
Sam
사무관
,
인터페이스 관리자
,
관리자
, 교사
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