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경사 하강법 개요

조회 수 3375 추천 수 0 2017.03.08 21:53:18


http://fermium.tistory.com/833

 

 

 

경사 하강법(Gradient Descent)은 기울기로 함수의 최소값을 찾는 방법입니다.

많은 알고리즘에서 사용되는데 특히 신경망의 오류역전파에서 오류의 최소값을 찾는데 쓰입니다.

 

 


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위의 f(x)라는 2차함수가 있을때 가장 낮은 곳에 위치하는 x값을 찾는다고 생각해봅시다.

현재 위치에서 계속 아래 방향으로 반복적으로 이동한다면 원하는 값을 얻을 수 있습니다.

 

그러면 어떻게 아래 방향으로 움직일 수 있을까요.

바로 접선의 기울기인 함수의 미분을 사용하면 가능합니다.

 

 

 

70f0f4c06a0e965f5a1ea527b471f294.png

 

알파는 학습계수(0~1)인데 작을 수록 정확하지만 시간이 오래 걸립니다.

현재 x에서 함수의 기울기에 학습계수만큼 곱해 x를 조금씩 이동합니다.

이렇게 반복해서 x를 계산하면 최종적으로 가장 낮은 위치의 x값에 수렴합니다.

 

 

 

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