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机器学习:人工神经网络
资料介绍
人工神经网络提供了一种普遍且实用的方法从样例中学习值为实数、离散值或向量的函数反向传播算法,使用梯度下降来调节网络参数以最佳拟合由输入-输出对组成的训练集合人工神经网络对于训练数据中的错误健壮性很好
人工神经网络已被成功应用到很多领域,例如视觉场景分析,语音识别,机器人控制
神经网络学习对于逼近实数值、离散值或向量值的目标函数提供了一种健壮性很强的方法对于某些类型的问题,如学习解释复杂的现实世界中的传感器数据,人工神经网络是目前知道的最有效的学习方法
反向传摇成功例子,学习识别手写字符,学习识别口语,学习识别人脸
生物学动机
ANN受到生物学的启发,生物的学习系统是由相互连接的神经元组成的异常复杂的网络。
ANN由一系列简单的单元相互密集连接构成的,其中每一个单元有一定数量的实值输入,并产生单一的实数值输出人脑的构成,大约有1011个神经元,平均每一个与其他104个相连神经元的活性通常被通向其他神经元的连接激活或抑制最快的神经元转换时间比计算机慢很多,然而人脑能够以惊人的速度做出复杂度惊人的决策
很多人推测,生物神经系统的信息处理能力一定得益于对分布在大量神经元上的信息表示的高度并行处理
部分文件列表
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全部评论(1)
2020-10-16 10:03:37suxindg
谢谢分享