循环神经网络(RNN)是一种具有记忆功能的神经网络,它可以处理序列数据,如文本、语音、时间序列等。RNN的原理和基本结构如下:
RNN存在梯度消失和梯度爆炸等问题,为了解决这些问题,出现了一些RNN的变种,如长短时记忆网络(LSTM)、门控循环单元(GRU)等。这些变种通过引入门控机制和记忆单元等方式,可以更好地处理序列数据和记忆历史信息。
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