机器学习笔记(六)-神经网络:概述

本次学习笔记主要记录学习机器学习时的各种记录,包括吴恩达老师视频学习、李宏毅老师视频学习、周志华老师的《机器学习》(西瓜书)以及李航老师的《统计学习方法》。作者能力有限,如有错误等,望联系修改,非常感谢!

机器学习笔记(六)-神经网络:概述

  • 一、非线性假设
  • 二、神经元和大脑
  • 三、模型表示I
  • 四、模型表示II
  • 五、例子与直观理解I
  • 六、例子与直观理解II
  • 七、多类别分类


第一版       2022-01-06        初稿

一、非线性假设

无论线性回归还是逻辑回归,特征过多时,计算负荷极大。
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只选用灰色图片,每个像素则只有一个值(而非RGB值),可选取图上不同位置上的两个像素,然后训练一个逻辑回归算法利用这两像素来判断是否为汽车。
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普通逻辑回归不能有效处理这么多特征,这时需要神经网络。
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二、神经元和大脑

神经网络最初目的:制造能模拟大脑的机器。
东山再起原因:其实是计算量有些偏大的算法,由于近年来,计算机运行速度加快而再起。

1.seeing with your tougue:原理是BrainPort系统,头戴设备遵循高:暗、低:亮;
2.Human echolocation:弹手、弹舌,声纳;
3.Haptic belt:触觉皮带,朝北 蜂鸣器一直响;
4.Implanting a third eye。

三、模型表示I

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神经元是一个计算单元,它从输入通道接受一定数目的信息,并做一些计算,然后将结果通过它的轴突传送到其他节点。如下图,其利用微弱电流(动作电位)进行沟通。
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四、模型表示II


为了更好了了解 Neuron Networks 的工作原理,我们先把左半部分遮住:
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五、例子与直观理解I

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六、例子与直观理解II

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七、多类别分类

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  1. 机器学习-吴恩达 ↩︎

  2. 机器学习-李宏毅 ↩︎

  3. 机器学习-周志华 ↩︎

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