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@@ -17,6 +17,9 @@ b &= b - \eta \cdot db
正向传递:计算网络输出。
反向传递:更新模型参数。
sigmoid函数消除线性。
> 线性激活函数: $a = z$
> 如果我们使用线性激活函数,无论我们经过多少层网络迭代,都相当于是对输入进行线性变换,
损失函数:计算模型预测结果的精度,反向传播的目的就是使得。
## Vectorization
向量化相较于显式循环更高效,能够更好的利用系统的并行化计算。