转自 | AI科技评论 作者 | Vandit Jain
编译 | 龚倩 编辑 | 丛末
激活函数是神经网络中一个至关重要的概念,决定了某个神经元是否被激活,判断该神经元获得的信息是否有用,并决定该保留还是该去掉此神经元。
本文作者 Vandit Jain 对激活函数的相关知识进行了一个较为全面的总结,重点聚焦于以下几个方面:
1. 激活函数是什么,它在网络中有什么作用?
2. 为什么需要激活函数而不使用线性函数?
3. 理想的激活函数有哪些特征?
4. 目前使用的各种非线性函数。
5. 在最新研究中涌现的值得关注的非线性激活函数。
6. 在深层神经网络中应该使用哪些激活函数以及如何使用它们?
简单地说,激活函数就是加入到人工神经网络中的一个函数,目的在于帮助神经网络从数据中学习复杂模式。
相比于人类大脑中基于神经元的模型,激活函数是决定向下一个神经元传递何种信息的单元,这也正是激活函数在人工神经网络中的作用。激活函数接收前一个单元输出的信号,并将其转换成某种可以被下一个单元接收的形式。
下图总结了两者的区别:
资料来源:斯坦福大学的cs231n 课程
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Softmax 逻辑回归模型: softmax 逻辑回归模型是 Sigmoid 函数在多分类问题上的一种推广形式。与 Sigmoid 函数相似,它也产生 0-1 范围内的值,因此被用作分类模型的最后一层。
<pre style="max-width: 100%;letter-spacing: 0.544px;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin-right: 8px;margin-left: 8px;max-width: 100%;white-space: normal;color: rgb(0, 0, 0);font-family: -apple-system-font, system-ui, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;letter-spacing: 0.544px;widows: 1;line-height: 1.75em;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;"><strong style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;"><span style="max-width: 100%;letter-spacing: 0.5px;font-size: 14px;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;"><strong style="max-width: 100%;font-size: 16px;letter-spacing: 0.544px;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;"><span style="max-width: 100%;letter-spacing: 0.5px;box-sizing: border-box 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