最速下降法
zuì sù xià jiàng fǎ ㄗㄨㄟˋ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ ㄈㄚˇ

词语解释

拼音
zuì sù xià jiàng fǎ
拼音字母
zui su xia jiang fa
拼音首字母
zsxjf
注音
ㄗㄨㄟˋ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ ㄈㄚˇ
注音符号
ㄗㄨㄟ ㄙㄨ ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄤ ㄈㄚ
更新时间
2026-07-13 16:15:12

百科释义

  1. 梯度下降是迭代法的一种,可以用于求解最小二乘问题(线性和非线性都可以)。在求解机器学习算法的模型参数,即无约束优化问题时,梯度下降(Gradient Descent)是最常采用的方法之一,另一种常用的方法是最小二乘法。在求解损失函数的最小值时,可以通过梯度下降法来一步步的迭代求解,得到最小化的损失函数和模型参数值。反过来,如果我们需要求解损失函数的最大值,这时就需要用梯度上升法来迭代了。在机器学习中,基于基本的梯度下降法发展了两种梯度下降方法,分别为随机梯度下降法和批量梯度下降法。

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