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大家好,我们今天来继续聊聊深度学习。
在上一篇文章当中我们简单介绍了感知机和神经网络的一个关系,对神经网络有了一个粗浅的理解。其实神经网络并没有大家想的那么难,每个神经元之间的数据传输以及计算方式都是确定的。仅仅知道神经网络的结构还是不够的,更重要的是这个网络它究竟是如何学习的,这才是我们要了解的重点。
今天本文将会继续介绍神经网络的一些基础内容。
在早年的时候,深度学习这个概念并没有从机器学习当中单独拆分出来,神经网络也是机器学习模型的一种,也是一个部分。只是后来由于神经网络在很多方面的表现非常出色,远远胜过了传统模型。尤其是AlphaGo战胜了李世石之后,引来了外界大量的关注,从而得到了迅猛的发展。
既然神经网络也是机器学习的一个部分,那么神经网络模型同样需要损失函数。损失函数的作用是量化模型当前的性能,由于是程序执行,我们需要有一个明确的指标告诉我们模
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