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遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡
遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡
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遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(recursive neural network)是具有樹狀階層結(jié)構(gòu)且網(wǎng)絡節(jié)點按其連接順序?qū)斎胄畔⑦M行遞歸的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(Artificial Neural Network, ANN),是深度學習(deep learning)算法之一 [1] 。 遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(recursive neural network)提出于1990年,被視為循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(recurrent neural network)的推廣 [2-3] 。當遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡的每個父節(jié)點都僅與一個子節(jié)點連接時,其結(jié)構(gòu)等價于全連接的循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡 [2] 。遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡可以引入門控機制(gated mechanism)以學習長距離依賴 [2] 。 遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡具有可變的拓撲結(jié)構(gòu)且權(quán)重共享,被用于包含結(jié)構(gòu)關(guān)系的機器學習任務,在自然語言處理(Natural Language Processing, NLP)領(lǐng)域有受到關(guān)注