深度学习的小故事

人工智能三学派

行为主义、符号主义和连接主义

行为主义:是基于控制论的,是在构建感知、动作的控制系统。

符号主义:基于算数逻辑表达式。即在求解问题时,先把问题描述为表达式,
再求解表达式。例如在求解某个问题时,利用 if case 等条件语句和若干计算公式
描述出来,即使用了符号主义的方法,

连接主义:仿造人脑内的神经元连接关系,使人类不仅具备理性思维,还具
备无法用公式描述的感性思维,如对某些知识产生记忆。

深度学习基于连接主义

深度学习就是 基于 模仿 人脑中神经元,从而进行预测。
连接主义的神经网络模仿神经元,使计算机具有感性思维。
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下图是人脑从出生到成年,人脑中神经网络的变化。
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随着我们的成长,大量的数据通过视觉、听觉涌入大脑,使我们的神经网络
连接,也就是这些神经元连接线上的权重发生了变化,有些线上的权重增强了,
有些线上的权重减弱了。

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设计神经网络

准备数据,数据量越大越好,要构成特征和标签对。

搭建神经网络的网络结构,并通过反向传播,优化连线的权重,直到模型的识别准确率达到要求,得到最优的连线权重,把这个模型保存起来。

最后,用保存的模型,输入从未见过的新数据,它会通过前向传播,输出概率值,概率值最大的一个,就是分类或预测的结果。

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