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wzatv:【j2开奖】入门 | 智能时代每个人都应该了解:什么是深度学习?

时间:2016-11-06 19:30来源:本港台现场报码 作者:118开奖 点击:
本文通过介绍人工智能、深度学习和机器学习三者之间的关系来阐明深度学习及其重要性。传统的机器学习智能处理一定量数据,而对于深度学习来说,数据越多,深度学习的技术表

本文通过介绍人工智能深度学习和机器学习三者之间的关系来阐明深度学习及其重要性。传统的机器学习智能处理一定量数据,而对于深度学习来说,数据越多,深度学习的技术表现越好。此外该文还介绍了深度学习的几大框架以及优秀在线课程和书籍。

要理解深度学习是什么,我们首先需要了解深度学习与机器学习、神经网络和人工智能之间的关系。

表示这种关系的最好方法是将它们用同心圆可视化:

  

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在最外面的环是人工智能(使用计算机推理)。里面的一层是机器学习。人工神经网络和深度学习在最中心。

广义地说,深度学习是人工神经网络的一个更平易近人的名称。深度学习的「深」是指网络的深度。而一个人工神经网络也可以非常浅。

神经网络的灵感来自大脑皮层的结构。最基本的层次是感知器(perceptron),用数学表示的神经元。与大脑皮层中的结构一样,神经网络可以有几层相互连接的感知器。

第一层是输入层。该层中的每个节点传入一个输入,然后将节点的输出作为输入传递给下一层中的每个节点。在同一层中的节点之间通常没有连接,最后一层输出处理后的结果。

我们称中间部分为隐藏层。这些神经元没有与外部的连接(如:输入和输出),并且只由上一层的节点激活。

  

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来源:Michael A. Nielsen,「Neural Networks and Deep Learning」

人们认为,深层学习是通过学习神经网络,atv,并利用多层抽象来解决模式识别问题的技术。在 20 世纪 80 年代,由于计算成本和数据量的限制,大多数神经网络只有一层。

机器学习被认为是人工智能的一个分支,而深度学习是一种特殊的机器学习。

机器学习包含了计算机智能,它事先并不知道答案。相反,程序通过运行训练数据来验证其尝试,并根据是否成功相应地修改其方法。机器学习涉及多个学科,从软件工程和计算机科学到统计方法和线性代数。

有两大类机器学习方法:

有监督学习

无监督学习

在有监督学习中,机器学习算法使用有标签的数据集来训练规则。这需要大量的数据和时间,因为数据需要手工标记。有监督学习是分类和回归问题的绝佳选择。

例如,假设我们在运营一家公司,并希望了解金对员工留存率的影响。如果我们有历史数据——即员工金金额和任期——我们可以使用有监督机器学习。

无监督学习没有任何预定义或相应的答案。无监督学习的目标是找出数据中隐含的模式。它通常用于聚类和关联的任务,如按行为将客户分组。亚马逊的「购买此商品的客户也买了...」建议是一类关联任务。

虽然有监督学习可能是有用的,但我们经常不得不诉诸无监督学习。深度学习已被证明是一种有效的无监督学习技术。

什么深度学习很重要?

  

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长期以来,计算机就有识别图像中特征的技术。但结果并不总是好的。机器视觉一直是深度学习的主要受益者。使用深度学习的机器视觉在许多图像识别的任务上可以与人类媲美。

Facebook 通过使用深度学习在照片面部识别领域取得了巨大的成功。这不仅仅是一个微小的改进,而是一个转折:「当被问及两个不熟悉的面部照片是否显示同一个人时,人类有 97.53%的正确率。由 Facebook 研究人员开发的新软件可以在相同的挑战下有 97.25% 的正确率,无论照明的变化或者图片中的人是否直接面对相机。」

语音识别是另一个受深度学习影响的领域。口头表达极其丰富并且语义模棱两可。百度——中国领先的搜索引擎之一——已经开发了一种语音识别系统,能比人类更快更准确地在手机上生成文本,不管是英语还是普通话。特别令人着迷的是,概括这两种语言不需要额外的设计工作:「过去,人们将中文和英文看作两种截然不同的语言,因此需要设计非常不同的特征,」百度首席科学家 Andrew Ng 说,「现在的学习算法普适性强,你仅仅需要让计算机学习就行。」

(责任编辑:本港台直播)
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