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前面两篇文章都是参考书本神经网络的原理,一步步写的代码,这篇博文里主要学习了如何使用neurolab库中的函数来实现神经网络的算法。

首先介绍一下neurolab库的配置:

选择你所需要的版本进行下载,下载完成后解压。

neurolab需要采用python安装第三方软件包的方式进行安装,这里介绍一种安装方式:

(1)进入cmd窗口
(2)进入解压文件所在目录下
(3)输入 setup.py install

这样,在python安装目录的Python27\Lib\site-packages下,就可以看到neurolab的文件夹了,然后就可以使用neurolab库了。
使用neurolab库编写的代码如下:

import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
import neurolab as nl 
input = np.array([[4,11],[7,340],[10,95],[3,29],[7,43],[5,128]]) 
target=np.array([[1],[0],[1],[0],[1],[0]]) 
#2层网络,5个输入节点,一个输出节点 
net=nl.net.newff([[3,10],[11,400]],[5,1]) 
err=net.train(input,target,epochs=500, show=1, goal=0.02) 
out=net.sim(input) 
mymean=np.mean(out) 
x_max=np.max(input[:,0])+5 
x_min=np.min(input[:,0])-5 
y_max=np.max(input[:,1])+5 
y_min=np.min(input[:,1])-5 
plt.subplot(211) 
#误差曲线 
plt.plot(range(len(err)),err) 
plt.xlabel('Epoch number') 
plt.ylabel('err (default SSE)') 
plt.subplot(212) 
#可视化图 
plt.xlim(x_min,x_max) 
plt.ylim(y_min,y_max) 
for i in xrange(0,len(input)): 
 if out[i]>mymean: 
  plt.plot(input[i,0],input[i,1],'ro') 
 else: 
  plt.plot(input[i,0],input[i,1],'r*') 
 
plt.show() 

python机器学习之神经网络(三)

python机器学习之神经网络(三)

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持。

标签:
python,神经网络

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《魔兽世界》大逃杀!60人新游玩模式《强袭风暴》3月21日上线

暴雪近日发布了《魔兽世界》10.2.6 更新内容,新游玩模式《强袭风暴》即将于3月21 日在亚服上线,届时玩家将前往阿拉希高地展开一场 60 人大逃杀对战。

艾泽拉斯的冒险者已经征服了艾泽拉斯的大地及遥远的彼岸。他们在对抗世界上最致命的敌人时展现出过人的手腕,并且成功阻止终结宇宙等级的威胁。当他们在为即将于《魔兽世界》资料片《地心之战》中来袭的萨拉塔斯势力做战斗准备时,他们还需要在熟悉的阿拉希高地面对一个全新的敌人──那就是彼此。在《巨龙崛起》10.2.6 更新的《强袭风暴》中,玩家将会进入一个全新的海盗主题大逃杀式限时活动,其中包含极高的风险和史诗级的奖励。

《强袭风暴》不是普通的战场,作为一个独立于主游戏之外的活动,玩家可以用大逃杀的风格来体验《魔兽世界》,不分职业、不分装备(除了你在赛局中捡到的),光是技巧和战略的强弱之分就能决定出谁才是能坚持到最后的赢家。本次活动将会开放单人和双人模式,玩家在加入海盗主题的预赛大厅区域前,可以从强袭风暴角色画面新增好友。游玩游戏将可以累计名望轨迹,《巨龙崛起》和《魔兽世界:巫妖王之怒 经典版》的玩家都可以获得奖励。