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神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的變遷:從簡單到深度學(xué)習(xí)

物聯(lián)方案

2024年09月17日


每個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)都有參數(shù),包括與神經(jīng)元之間的每個連接相關(guān)聯(lián)的權(quán)重和偏差。與深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)相比,簡單神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的參數(shù)數(shù)量相對較少。因此,簡單神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)較為簡單化,計算要求也較低。


相比之下,深度學(xué)習(xí)算法比簡單神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)更加復(fù)雜,因為它們涉及更多的節(jié)點層。例如,深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以有選擇地遺忘或保留信息,這使得它們非常適合處理長期的數(shù)據(jù)依賴關(guān)系。


一些深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)也使用自動編碼器。自動編碼器帶有一層解碼器神經(jīng)元,用于檢測異常、壓縮數(shù)據(jù)以及幫助進行生成式建模。因此,大多數(shù)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)數(shù)量非常多,而且計算要求相當(dāng)高。


總的來說,簡單神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)在參數(shù)規(guī)模、計算復(fù)雜度以及數(shù)據(jù)建模能力等方面存在較大差異。這反映了深度學(xué)習(xí)技術(shù)相較于傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)方法的進步與創(chuàng)新。


轉(zhuǎn)自:互聯(lián)網(wǎng)


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