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  • 每天五分钟深度学习:解决for循环效率慢的关键在于向量化


    本文重点

    上一节课程中,我们学习了多样本的线性回归模型,但是我们的伪代码实现中使用了大量的for循环,这样代码的问题是效率很低。为了克服这一瓶颈,向量化技术应运而生,成为提升程序执行效率、加速数据处理速度的重要手段。

    向量化技术概述

    向量化(Vectorization)是一种通过一次操作处理多个数据项的技术,旨在减少循环次数和指令调用开销,从而提高计算效率。在传统的for循环中,每次迭代通常只处理一个或少数几个数据项,这种逐个处理的方式在数据量庞大时显得尤为低效。而向量化技术则通过将多个数据项打包成一个向量(或数组),并应用向量操作来同时处理这些数据项,从而实现并行计算的效果。

    向量化的直观离线

    例子一:

    什么是向量化计算?我们通过逻辑回归来解释一下,并且来看一下为什么向量化如此强大。在逻辑回归中,我们需要计算:

    其中w和x都是列向量:

    我们先使用一下非向量化方法去计算Z,我们需要用到如下方式:

    1. z=0
    2. for i in range(n_x):
    3. z+=w[i]*
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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/huanfeng_AI/article/details/140112782
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