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八大神经网络的区别

神经网络名称全称/修正名称主要作用核心特点典型应用场景
CINICNN(卷积神经网络)处理图像、视频等空间数据,提取局部特征。使用卷积核、池化操作;擅长平移不变性。图像分类、目标检测、人脸识别。
RINIRNN(循环神经网络)处理时序数据(如文本、语音),捕捉时间依赖关系。通过隐藏状态传递历史信息;但存在梯度消失问题。语音识别、文本生成、时间序列预测。
GAVEGAN(生成对抗网络)生成逼真数据(如图像、音频),通过生成器和判别器对抗训练。生成器伪造数据,判别器鉴别真伪;训练不稳定但生成质量高。图像生成、风格迁移、数据增强。
GNNGNN(图神经网络)处理图结构数据(如社交网络、分子结构),建模节点间关系。聚合邻居节点信息;支持非欧几里得数据。推荐系统、药物发现、交通预测。
TransformerTransformer处理长序列数据(如文本、语音),通过自注意力机制捕捉全局依赖。并行计算能力强;无需循环结构,适合大规模预训练。机器翻译、ChatGPT、多模态融合。
LSTMLSTM(长短期记忆网络)解决RNN的长程依赖问题,更好地记忆时序中的关键信息。引入门控机制(输入门、遗忘门、输出门)。语音合成、股票预测、文本摘要。
DQNDQN(深度Q网络)强化学习任务,通过Q-learning结合神经网络学习最优策略。使用经验回放和固定目标网络;解决高维状态空间问题。游戏AI(如AlphaGo)、机器人控制。
DBNDBN(深度置信网络)无监督特征学习,通过堆叠受限玻尔兹曼机(RBM)预训练深度网络。逐层贪婪训练;常用于初始化深度学习模型。早期语音识别、图像特征提取。
http://www.dtcms.com/a/302815.html

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