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propriétés de multilayerperceptronnode
Dernière mise à jour : 07 oct. 2024
propriétés de multilayerperceptronnode

Icône du nœud MultiLayerPerceptron-AS Le perceptron multicouche est un discriminant basé sur le réseau de neurones artificiels à propagation avant et se compose de plusieurs couches. Chaque couche est entièrement connectée à la suivante sur le réseau. Le noeud MultiLayerPerceptron-AS dans SPSS Modeler est mis en oeuvre dans Spark. Pour plus de détails sur le discriminant perceptron multicouche (MLPC), voir https://spark.apache.org/docs/latest/ml-classification-regression.html#multilayer-perceptron-classifier.

Tableau 1. propriétés de multicayerperceptronnode
multilayerperceptronnodepropriétés Type de données Description de la propriété
custom_fields Booléen Cette option indique au noeud d'utiliser les informations du champ spécifiées ici au lieu des informations données dans un noeud type en amont. Après avoir sélectionné cette option, spécifiez les zones suivantes, selon les besoins.
target Zone Un nom de champ pour la cible.
inputs Zone Liste des noms de champ pour l'entrée.
num_hidden_layers chaîne Indiquez le nombre de couches masquées. Utilisez une virgule entre plusieurs couches masquées.
num_output_number chaîne Indiquez le nombre de couches de sortie.
random_seed Integer Générer la valeur de départ utilisée par le générateur de nombres aléatoires.
maxiter Integer Indiquez le nombre maximal d'itérations à effectuer.
set_expert Booléen Sélectionnez le mode Expert dans la section Construction du modèle si vous souhaitez spécifier la taille de bloc pour empiler les données d'entrée dans des matrices.
block_size Integer Cette option peut accélérer le calcul.
use_model_name Booléen Indiquez un nom personnalisé pour le modèle ou utilisez auto, qui définit le libellé comme champ cible.
model_name chaîne Nom de modèle renommé.
Recherche et réponse à l'IA générative
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