我已使用 Word2Vec 将 imdb 评论转换为 300 维。
我保留了 25000 条评论中的 embedding_vecor_length = 32, input_length = 300。
我的准确性很差,损失很高。
在 10 个时期结束时,我得到 0.4977 的准确度和 0.6932 的损失。
embedding_vecor_length = 32
model = Sequential()
model.add(Embedding(25000, embedding_vecor_length, input_length=300))
model.add(LSTM(100))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam', metrics['accuracy'])
我应该添加或删除什么才能提高准确性和减少损失?
HUH函数
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