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10分钟搞懂深度学习

2018-03-09  本文已影响99人  林檎果

深度学习是现在最火的AI技术之一,其基本原理就是构建一张含有多层的神经元网络,经过带有标签的数据的训练后,将这张网络拟合出符合问题解的函数。

深度学习之三步走:

首先,你得定义出这个问题,明确这个问题的输入输出是什么。

然后,设计出符合问题的神经网络。

再者,经过数据的训练后,凑出输入输出之间的映射关系即函数。

举个例子,对于今天小明是否出门这个问题,由三个因素决定,是否下雨、是否心情好,是否有人约。

我们的目的就是找出这个输入到输出的映射关系。

对于这么简单的问题,我们用简单的神经网络,即一个神经元。

该神经元的结构是

然后,我们就得让这个神经元见识大量的小明出门的数据,让他对小明是否出门做出判断并告诉他判断的对错。经过我们不断的告诉他对错,就好像老师一样指导他,直到他回答问题越来越准。

那么我们就找出来能解决这个问题的神经网络啦。

这一整个过程就叫做深度学习。之所以叫深度学习,因为复杂的问题会用到很多个神经元,即层次很多很深的神经网络)。

关于我:

linxinzhe,全栈工程师,目前供职于某世界500强银行的金融科技部门(人工智能,区块链)。

GitHub:https://github.com/linxinzhe

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