LSTM(Long Short-Term Memory)是一种循环神经网络(RNN)的变体,用于处理序列数据和时间序列数据的建模和预测。它在连接层中的应用主要是为了解决序列数据中的长期依赖问题。
LSTM通过引入称为“门”的机制来控制信息的流动,从而有效地捕捉和记忆长期依赖关系。这些门包括遗忘门、输入门和输出门。遗忘门决定了前一时刻的记忆状态中哪些信息需要被遗忘,输入门决定了当前时刻的输入信息中哪些信息需要被记忆,输出门决定了当前时刻的输出信息中哪些信息需要被传递。
LSTM在连接层的应用场景非常广泛,特别适用于以下情况:
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