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矩阵的无穷范数在线播放_矩阵的无穷范数怎么求(2024年12月免费观看)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:导读更新日期:2024-12-02

矩阵的无穷范数

华科2023年高等工程数学试卷考点解析 𐟓 选择题: 可逆概念的理解 可对角化概念的理解 线性方程组Jacobi/Gauss-Seidel迭代方法的收敛性判别 迭代法的稳定性判断 抽样分布的几个定理 统计量中无偏性概念的辨别 𐟖‹️ 填空题: Hermite插值多项式 满秩分解 求cosx的一次最佳一致逼近 给定数值求积公式形势下的代数精度 矩阵的二范数 极大似然估计法 𐟓 解答题: 线性空间基的证明及线性空间的变换在不同基下的矩阵表示 Jordan标准型及e^At的求解 Gauss-Legendre和Gauss-Chebyshev两点求积公式(需对积分区间进行变换) 方程零点存在性证明及迭代法解方程的收敛性证明 数据的最小二乘拟合 已知正态分布的均值和方差,求样本均值的单侧假设检验和样本方差的双侧假设检验

结合梯度、特征和注意力的大模型解析 动机(motivation): 解释Transformer模型的方法主要基于自注意力分数或梯度。然而,这些方法存在以下缺点: 只考虑自注意力分数,忽略了特征的属性。例如,QK相乘得到注意力分数,而V是特征时,V的大小(如范数)也会影响最终输出。 只关注QKV的注意力,忽略了残差结构。 基于梯度的方法忽略了不同输出token之间的交互。 实现方法: 考虑梯度:类似GradCAM,计算输出某个token对中间层输出的梯度。 考虑特征:将梯度信息与特征进行哈达玛积(矩阵按位相乘)。 考虑注意力分数:最后与注意力分数相乘。 实验效果: 选取了encoder架构的模型,以及情感分类任务的数据集、问答数据集和段落蕴含关系数据集进行评测,效果超过了只基于梯度和注意力的方法。 生僻单词: duly:合适的 Rollout:首次展示;[航] 滑跑 shortcut:道路,便捷小道 herein:于此,在此 fidelity:忠实度

人工智能之数学基础:矩阵的范数

阿里巴巴决赛的优化题挑战 最近,阿里巴巴的数学竞赛可是火得不行,尤其是应用与计算数学赛道的那道题,简直让人欲罢不能。我也试着挑战了一下,结果只做对了第一问。不过,这题目确实有意思,涉及到向量求导、矩阵范数和不等式放缩,真是让人头大。 神经网络目标函数的有界性证明 𐟧  这道题的第一问是证明神经网络目标函数的有界性。主要用到的是向量求导和矩阵范数的知识。具体来说,就是通过对目标函数进行求导,然后利用矩阵范数的性质来证明其有界性。这个过程虽然看起来简单,但实际操作起来还是挺复杂的。 梯度下降与随机梯度下降的稳定性分析 𐟓‰ 第二问则是关于梯度下降和随机梯度下降的稳定性分析。题目假设有一个输出标量的深度神经网络,输入是x,权重是w。然后,它给出了一个关于w的损失函数Ls(w)。接着,分别讨论了梯度下降和随机梯度下降在特定条件下的稳定性。 梯度下降的局部稳定性 𐟓ˆ 对于梯度下降法,题目要求证明如果学习率的谱范数满足某个条件,那么梯度下降是局部稳定的。这意味着损失函数对所有w都是有界的。这个证明过程需要用到矩阵范数的性质和一些不等式放缩的技巧。 随机梯度下降的稳定性 𐟎𒊊对于随机梯度下降法,题目要求证明如果损失函数的期望对所有w都有界,那么随机梯度下降也是稳定的。这里的不等式放缩和噪声项的处理是比较关键的。 总结与感想 𐟓 这道题真的是让我大开眼界,不仅考察了数学的基本功,还涉及到了一些机器学习和优化算法的知识。虽然我只做对了第一问,但这个过程让我对神经网络的优化有了更深入的理解。希望以后还能有机会继续挑战这种有趣的问题!

最优化理论的宝藏教材! 《最优化导论》这本书真的是优化理论领域的宝藏!这本书由Edwin K. P. Chong和Stanislaw H. Zak合著,中文版由孙志强等人翻译,适合高年级本科生和研究生。全书分为四个主要部分,涵盖了最优化理论及其应用的方方面面。 预备知识:打好基础 𐟓– 首先,第一部分介绍了数学基础知识,比如向量范数、矩阵理论、几何概念和微积分基础。这些内容为后续的学习打下了坚实的数学基础。 无约束优化问题:探索未知领域 𐟌 第二部分主要探讨无约束优化问题的理论和方法,包括线性方程组的求解、神经网络方法和全局搜索算法。这些内容让你对无约束优化问题有一个清晰的认识。 线性规划:深入浅出 𐟎쬤𘉩ƒ襈†详细讲解了线性规划的模型、单纯形法、对偶理论和非单纯形法,并对整数线性优化问题进行了简要介绍。线性规划在实际应用中非常广泛,这本书的讲解非常透彻。 有约束非线性优化问题:挑战自我 𐟒ꊦœ€后一部分深入讨论了有约束非线性优化问题的最优性条件、凸优化问题、求解算法和多目标优化问题。这些内容充满了挑战,但读完之后你会觉得收获满满。 这本书的特点在于它丰富的实例和大量的几何演示,使得理论与实际应用之间的联系更加清晰。此外,书中的推导过程详尽,有助于读者更好地理解和掌握最优化技术。 总的来说,《最优化导论》是一本非常不错的教材,尤其适合那些希望在人工智能和运筹学领域深入学习的读者。无论你是学生、研究者还是工程师,这本书都值得一读!

如何平衡学习、工作与家庭? 今天的学习日程安排得满满当当。早上,我投入了3小时的学习,从导数、微分到向量、行列式、矩阵、积分、极点、鞍点、范数、内积、定数、凸集、最优解、拉格朗日函数……仿佛是把大学所有科目的数学知识点都回顾了一遍,沉寂了20多年的知识如同被唤醒的狮子。𐟦 下午,我转战科技论文写作课程,老师用中英文夹杂的方式讲解,对照摘要和简介的范例,分析了常见的语法、时态和语态错误。𐟓 在这期间,我切换到公司,检查了一位加班同事的作业,并询问了另一位同事的进展和效果。𐟑颀𐟒𜊊同时,我一边听西交大学报的讲座,一边记录新知识:如何选择目标发表期刊,以及发表论文的注意事项和逻辑顺序。𐟓š 老师总结了知识点,并要求学生结对子,互相批改点评作业,还布置了限期作业。𐟓 之后,我与另一位同事进行了简短的沟通,坚定了我的一个想法,并减轻了惶恐。𐟑颀𐟒𜊊最后,我联系了一位朋友,准备启动新的篇章。𐟓 结束了一天的学习和工作,我赶去与儿子汇合,他上课,我准备放松一下,看看自己喜欢的书,做做读书摘录。𐟓– 想想自己奔五年纪,一边读博,一边工作,一边照顾读高三的孩子,一直在努力再努力,虽然辛苦,但难免顾此失彼。𐟑颀𐟎“ 到底如何平衡学习、工作和家庭呢?你认为成功的女人应该如何定义?你认识的成功女人有哪些特征?你最佩服她哪一方面?𐟤”𐟒က

南京理工大学高工数试卷解析 𐟓š五、(10分)已知矩阵A = [0 0 1],求: A的奇异值分解; A的逆矩阵; 矛盾方程组Ax = b的极小范数最小二乘解。 𐟓–六、(10分)令A = [ -12a ],找出实数a的最大范围,使得Gauss-Seidel迭代法和Jacobi迭代法求解以A为系数的方程组同时收敛。 𐟧ƒ、(10分)用单纯形法求解问题: min 3x - 2x + x^2 st. 2x - 3x^2 + x = 1 2x + 3x^2 ≤ 8 x ≥ 0 𐟓ˆ八、(10分)考虑非线性优化问题: min (x - 1)(x + 1) st. x - 1 ≥ 0 求KT点; 判断KT点是否是局部最优解。 𐟓‰九、(10分)用对数障碍罚函数法求解问题: min x^2 - 20x + 50 x ≥ 0 𐟓十、(10分)用列主元Gauss消去法解方程组: A矩阵的具体形式未给出,需根据题目要求进行计算。 𐟔„十一、(10分)写出求解线性方程组的Gauss-Seidel迭代格式,并讨论其敛散性。 方程组的详细形式未给出,需根据题目要求进行计算。 𐟓Š十二、(10分)用单纯形法求解线性规划问题: -x + x ≤ 0 6x + 2x ≤ 21 x ≥ 0, j = 1,2,3,...,n 𐟓–十三、(10分)用最速下降法求解: min f(x) = 2x^2 - 2x,取初始点x,迭代一次。

𐟓𑠧𚿤𘊧𚿤𛣨垥™诼š玩转线性代数小程序 𐟎“ 探索一个强大的线代计算工具——玩转线性代数小程序! 𐟔 只需在微信搜索「玩转线性代数」即可轻松使用。 𐟧🙤𘪥𐏧若𚏨ƒ𝥤Ÿ处理各种复杂的线性代数问题,包括但不限于: 行列式计算 线性方程组求解 矩阵秩的确定 矩阵逆的计算 矩阵加法、乘法、数乘 特征值与特征向量的求解 行最简型、行阶梯型、标准型的转换 二次型化标准型 矩阵的初等变换 验证基础解系 代数余子式、伴随矩阵的计算 矩阵相似性判断 矩阵方程的求解 克莱姆法则的应用 矩阵幂的计算 M-P、广义逆、最小二乘解、最佳最小二乘解 矩阵范数的计算 逆序数的求解 转制矩阵、共轭转置的操作 满秩分解、对角化、正交矩阵、Smith标准型、Jordan标准型、奇异值分解、QR分解、Lu分解 向量的极大线性无关组、向量组的秩、正交化、过渡矩阵、向量的范数 多项式的带余除法、综合除法、辗转相除法 运筹学的大M法、对偶法 𐟓š 小程序中还提供了丰富的习题供用户练习,以及课本的课后答案供用户参考。 𐟒ᠥ🫦夽“验这个强大的线代计算工具,提升你的数学技能吧!

𐟧个Matlab矩阵函数速览𐟓– 𐟎Ž⧴⍡tlab的矩阵操作,这里为你总结了20个超实用的函数! 1️⃣ zeros: 𐟒�›建全零矩阵,如A=zeros(3,4)。 2️⃣ ones: 𐟤生成全一矩阵,例如B=ones(2,5)。 3️⃣ eye: 𐟑️产生单位矩阵,比如C=eye(4)。 4️⃣ rand: 𐟎𒧔Ÿ成随机矩阵,如D=rand(3,3),元素在[0,1]之间。 5️⃣ randn: 𐟓Š创建标准正态分布随机矩阵,E=randn(2,2)。 6️⃣ size: 𐟓获取矩阵维度,例如dims=size(D)。 7️⃣ length: 𐟓获取矩阵的最大维度,如len=length(D)。 8️⃣ reshape: 𐟎覔𙥏˜矩阵形状,如F=reshape(1:12,[3,4])。 9️⃣ transpose: 𐟔„矩阵转置,G=D'。 𐟔Ÿ inv: 𐟧 计算矩阵逆,H=inv(C)。 1️⃣1️⃣ det: 𐟧᧮—行列式,det_C=det(C)。 1️⃣2️⃣ eig: 𐟓–计算特征值和特征向量,[V,D]=eig(C)。 1️⃣3️⃣ rank: 𐟏†计算矩阵秩,r=rank(C)。 1️⃣4️⃣ norm: 𐟓计算矩阵范数,n=norm(D)。 1️⃣5️⃣ sum: 𐟓ˆ计算矩阵元素和,S=sum(D(:))。 1️⃣6️⃣ mean: 𐟓Š计算平均值,m=mean(D,1)。 1️⃣7️⃣ max: 𐟏†找到最大值,[max_val,idx]=max(D)。 1️⃣8️⃣ min: 𐟎黎𞥈𐦜€小值,[min_val,idx]=min(D)。 1️⃣9️⃣ diag: 𐟓创建对角矩阵或提取对角线,如diag_matrix=diag([1,2,3])。 2️⃣0️⃣ cat: 𐟐𑨿ž接多个矩阵,I=cat(1,A,B)。 这些函数将助你高效进行矩阵运算和数据分析!𐟚€

机器学习必备线性代数知识速查手册 ### 向量和矩阵的基本概念 𐟓 向量:向量是空间中的一个点或一组坐标的有序数组。简单来说,它就像一个箭头,指向某个方向。 矩阵:矩阵是由一组行和列组成的矩形阵列,每个元素都可以用行和列的索引来标识。就像一个表格,每个格子都有一个值。 向量的加法和标量乘法 𐟔„ 向量的加法:就是把两个向量的对应元素加起来。 标量乘法:就是用一个标量(也就是一个数)乘以向量,结果是一个新的向量。这两个操作都可以表示向量之间的线性组合。 向量的长度和单位向量 𐟓 向量的长度:也叫范数或模,是向量的大小或长度,可以用勾股定理来计算。 单位向量:长度为1的向量,用来表示方向。就像一个单位圆上的点,长度总是1。 矩阵的转置和逆矩阵 𐟔„ 矩阵的转置:把矩阵的行和列互换得到的新矩阵。就像把表格转个90度。 逆矩阵:如果一个矩阵A存在逆矩阵A^-1,那么A*A^-1=I,其中I是单位矩阵。就像一个方程的解,有且只有一个。 矩阵的乘法和行列式 𐟓ˆ 矩阵的乘法:两个矩阵相乘得到的新矩阵,需要满足第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数。就像两个表格的乘积。 行列式:一个方阵的行列式是一个标量值,表示该矩阵的行和列的线性关系。就像一个方程组的系数。 特征向量和特征值 𐟌€ 特征向量:对于一个矩阵A,如果存在一个非零向量v,使得Av=,其中˜露€个标量,那么v就是A的特征向量。 特征值:对于一个矩阵A和它的特征向量v,˜ﶧš„伸缩因子,称为A的特征值。就像一个弹簧的劲度系数。 矩阵的奇异值分解 𐟔犥凥𜂥€𜥈†解:将一个矩阵分解为三个矩阵的乘积,其中一个是左奇异矩阵、一个是右奇异矩阵,另一个是对角矩阵。就像把一个复杂的机器拆分成几个简单的部分。 矩阵的范数 𐟓 矩阵的范数:矩阵的范数是矩阵向量的一种推广,用来衡量矩阵在空间中的大小。常用的矩阵范数包括L1范数、L2范数和Frobenius范数。就像一个物体的重量或体积。 向量空间和线性变换 𐟌 向量空间:一个向量空间是由一组向量和一组标量(通常是实数或复数)构成的集合,满足一定的线性性质。 线性变换:一个线性变换将一个向量空间中的向量映射到另一个向量空间中的向量,并保持向量空间的线性性质不变。就像一个函数,输入一个值,输出一个新的值。 线性方程组和解的表示 𐟓 线性方程组:一组线性方程的集合,其中每个方程都是形如a1x1 + a2x2 + ... + anxn = b的形式。就像一堆方程组。 解的表示:线性方程组的解可以表示为向量x的形式,其中x的每个元素对应一个未知数的解。就像一个方程组的解集。 特征分解和奇异值分解的应用 𐟛 ️ 特征分解:一些数学问题可以通过特征分解来求解,例如求解矩阵的特征向量和特征值,或者求解线性方程组的解。 奇异值分解:奇异值分解常用于数据压缩和降维等领域,例如在主成分分析(PCA)中,可以使用奇异值分解来求解数据的主成分。就像用一些简单的部分来描述一个复杂的事物。

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