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第591章 没有隐藏层的神经网络,一个故事解释[2/2页]

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    ?

    店长可能会搞混信息,直接告诉厨师:“做个汉堡吧……”(信息丢失)。

    ?

    结果顾客收到的可能不是自己想要的餐。

    比喻:没有隐藏层的神经网络,只能处理简单任务,无法学习复杂的模式。

    为什么隐藏层很重要?

    为了让快餐店的服务更好,店长决定雇佣一名服务员,专门负责整理复杂订单,再交给厨师。这就像在神经网络中增加隐藏层,使得信息能被进一步加工、优化、理解。

    ?

    隐藏层相当于“服务员”,可以把复杂的订单拆分成更容易执行的步骤,比如:

    ?

    服务员先判断:“这是一个自定义汉堡订单,需要调整配料。”

    ?

    然后再精准地告诉厨师:“去掉番茄,加生菜,酱料各半。”

    这个隐藏层的存在,使得快餐店能够处理更复杂的顾客需求,就像

    AI

    里的隐藏层帮助神经网络学习更复杂的模式!

    结论:没有隐藏层的神经网络

    vs.

    有隐藏层的神经网络

    没有隐藏层的网络(单层感知机):

    ?

    只能处理简单、线性的问题,比如

    “温度高

    →

    开空调”。

    ?

    类似一个简单的快餐店,直接传递订单,没有中间处理过程。

    有隐藏层的网络(多层神经网络):

    ?

    能处理复杂问题,比如

    “识别图片、翻译语言、自动驾驶”。

    ?

    就像一个高效运营的餐厅,有服务员(隐藏层)优化流程,确保顾客得到精准的服务。

    思考:在现实生活中,还有哪些地方是“简单直连”的系统?而哪些地方又需要“中间处理”来优化决策?

第591章 没有隐藏层的神经网络,一个故事解释[2/2页]

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