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深度学习基础知识简介 - AI小白进阶之路
作者:酷酷是懒虫 | 2024-08-22 00:02:06
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深度学习基础知识简介 - AI小白进阶之路
目录
一、人工智能简史
1.1 重要事件
1.2 人工智能两大主义
二、深度学习
2.1 兴起的三大要素
2.2 ImageNet分类识别错误率逐年降低的原因
神经网络的层数不断增加
三、神经网络
3.1 什么是神经网络
四、神经网络的数据表示
4.1 张量
4.2 张量的关键属性
4.3 深度学习中张量处理的示例
五、神经网络的计算基础
5.1 神经网络的运算
5.2 张量计算
六、神经网络的训练机制
6.1 前向传播
6.2 训练机制
6.3 反向传播
6.4 优化算法:随机梯度下降(SGD)
七、神经网络中四个核心概念
7.1 四个核心概念
7.2 四个核心概念的关系
一、人工智能简史
1.1 重要事件
人工智能相关的理论论文研究发表
1930
年起
神经网络突触的概念在论文中提出
1943
年
达特茅斯会议,可以称为是人工智能的元年
1956
年
提出了很多概念,包括神经元、感知机(浅层网络)
1956
年后
符号主义的领军人物Minsky提出感知机无法完成计算机的亦或门
1969
年
IBM、苹果等兴起的个人PC带来算力升级
1980
年代
感知机与特征工程的发展,在当时神经网络只有两三层
1980
年
因为算力提升,神经网络在语音和图像领域发力 1990年
SVM机器出来 1995年
算力的提升使我们可以进行更复杂模型的计算,谷歌的gpu集群、英伟达的gpu集群
数据越来越多,也让计算准确率提升
imagenet数据集和竞赛,李飞飞教授
1.2 人工智能两大主义
连接主义
1930~1970年大家主要主张是连接主义
1930~1980年符号主义都有大量的论文引用
1956年起连接主义才有论文被引用
符号主义
在1969年后大量的研究资源转向研究符号主义
美国成立Darpa组织,资助Minsky研究符号主义
IBM做了一些专家系统,便于快速查找
二、深度学习
2.1 兴起的三大要素
算力的提升
数据的爆发
算法的升级
– 连接主义的理论研究不断完善
2.2 ImageNet分类识别错误率逐年降低的原因
神经网络的层数不断增加
2011年的分类错误率在26.7%(XRCE)(浅层神经网络)
2012年的分类错误率在16.4%(AlexNet),神经网络8层
2014年的分类错误率在6.7%(谷歌LeNet),神经网络22层
2015年的分类错误率降到3.57%(ResNet),低于人类的分类错误率5%,神经网络152层
2016年的分类错误率降到3.1%(谷歌LeNet-v4)
三、神
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