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第584章 AI里的神经元是什么,用一个故事讲解[2/2页]

职场小聪明 翟晓鹰

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?——精灵们的“集体智慧”
  一个小精灵单独工作是没用的,因为他处理的信息很有限。但如果有成千上万个小精灵一起工作,他们就能形成一个强大的智能系统!
  举个例子:AI
  识别一只猫
  ?
  第一批精灵(输入层):收到一张猫的照片,每个精灵分别分析图片中的颜色、纹理、形状等。
  ?
  第二批精灵(隐藏层):有些精灵专门识别“毛发”,有些专门识别“耳朵”,有些分析“胡须”。
  ?
  第三批精灵(更深层):把所有信息综合起来,判断“这是一只猫的概率很高”。
  ?
  最终魔法师(输出层):确认“这是猫!”。
  比喻:
  这就是深度学习,每一层神经元都在处理不同层次的特征,最终得出结论。
  另一种比喻:神经元
  =
  餐厅的厨师
  想象一个大型餐厅,每天都有大量食材被送到厨房,厨师们的工作流程就像AI
  神经元。
  1.
  食材到达(输入层)
  ?
  送货员把各种蔬菜、肉类、调料送到厨房,就像神经元接收不同的输入数据。
  2.
  厨师处理食材(隐藏层)
  ?
  切菜、炒菜、调味,不同的厨师负责不同的任务,就像神经元负责处理不同的信息特征。
  3.
  上菜(输出层)
  ?
  最终,厨师长决定哪些菜可以上桌,哪些需要调整,就像神经网络的最终输出。
  关键点:
  ?
  不是每个食材都会变成成品菜,只有被合理加工的食材才会最终上桌。
  ?
  不是每个厨师都会工作,只有被激活的厨师才会处理食材。
  ?
  如果厨师团队足够强大,餐厅就能提供高质量的菜肴(更准确的
  AI
  预测)!
  结论:神经元的核心功能
  神经元的作用,就是:
  接收输入信息(Input)
  筛选、加权计算(Weighting
  Activation)
  输出最有价值的信息(Output)
  神经元不会单独工作,而是成千上万地协同合作,形成一个强大的深度神经网络,最终帮助
  AI
  进行复杂决策,比如识别图像、翻译语言、驾驶自动汽车等。
  思考:如果你是一个“智慧小精灵”,你会选择怎样筛选和处理信息,让自己的决策更精准呢?

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