深度學習——概論學習筆記
1. 什麽是神經網絡
例1:房屋價格預測
房屋大小(輸入x)->函數(神經元)->房屋價格(輸出y)
例2:房屋價格預測(多神經元)
輸入 | 隱藏單元 | 輸出 | ||
size | -> | family | price | |
bedrooms | walkability | |||
zip code | school quality | |||
wealth |
給足夠多的(x, y)樣本,神經網絡就會找到最好的映射方法
2. ReLu修正線性單元:函數的特點是開頭一部分的取值為0(避免不可以小於0的情況)
3. 監督學習supervised learning
已知輸入x和輸出y(標簽),通過樣本學習出一個映射函數
比如:自動駕駛、翻譯、廣告(是否能被點擊)、房價估值、音頻轉換成文字、圖像識別
4.結構化數據:每個數據有確定的定義,數據庫
非結構化數據:如音頻、視頻、圖像、文字等
5. 為什麽深度學習會興起?
數據量的增大,計算性能的提高(可以處理更多的數據,訓練更大的神經網絡)、算法(提高計算性能)
更大的網絡,更多的數據,更好的算法性能(訓練出的效果更好)
深度學習——概論學習筆記
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