
基于LSTM的Python机器学习模型加入卷积层 处理多变量输入问题
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简介:
本研究提出了一种创新方法,通过在LSTM架构中引入卷积层,增强Python实现的机器学习模型处理多变量时间序列数据的能力。
可以保存加载模型,并且有评价指标和训练过程的损失正确率图像,预测值与真实值对比等功能。代码的准确率很高,绝对不是垃圾代码。
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简介:
本研究提出了一种创新方法,通过在LSTM架构中引入卷积层,增强Python实现的机器学习模型处理多变量时间序列数据的能力。
可以保存加载模型,并且有评价指标和训练过程的损失正确率图像,预测值与真实值对比等功能。代码的准确率很高,绝对不是垃圾代码。


