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简单的神经网络建模

时间序列21期,18期为训练样本,3期为检验样本。每期5个解释变量,1个被解释变量~需要老师指导我建模,主要是有几下几个问题需要老师帮我解决,1帮我确定层数;2是训练次数以及误差老师叫我一下;3需要一个预测结果表;有些多,能否具体我和老师详细说,看能不能教我

最佳答案
  • 课程顾问-小管家
    课程顾问-小管家 2023-04-25 12:01:52
    立即咨询

    可以的,同学如果是辅导需求比较多的话可以直接和授课老师进行沟通,但是需要的是同学先添加一下课程顾问老师微信,顾问老师需要帮助同学匹配一下具体的辅导老师。

    神经网络体系结构

    神经网络可以被认为是一个分层组织的“神经元”网络。预测(或输入)形成底层,预测(或输出)形成顶层。也可能有包含“隐藏神经元”的中间层

    最简单的网络不包含隐藏层,相当于线性回归。数字11.11显示了具有四个预测因子的线性回归的神经网络版本。这些预测因子的系数被称为“权重”预测是通过输入的线性组合获得的。权重在神经网络框架中使用“学习算法”来选择,该算法最小化“成本函数”,例如均方误差。当然,在这个简单的例子中,我们可以使用线性回归,这是一种更有效的训练模型的方法。

    简单的神经网络建模

    神经网络自回归

    对于时间序列数据,时间序列的滞后值可以用作神经网络的输入,就像我们在线性自回归模型中使用滞后值一样(第8).我们称之为神经网络自回归或NNAR模型。

    上为最简单的神经网络建模,我们的老师均为硕士以上的学历,同学具体的课程学习难题我们都是可以解决的。具体需要辅导的内容同学可以和授课老师进行沟通。

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