1、初识神经网络

 神经网络学习第一天总结 人工智能 第1张

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图中显示:当数据规模比较小的时候,用机器学习算法和深度学习算法,效果都是一样的,随着数据规模的增加,深度学习算法显示的效果优于机器学习算法,也许正是大数据的兴起,造就了深度学习

神经网络可以用来做什么呢?

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2、计算机视觉所面临的挑战

1、照射角度

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2、形状改变

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3、光照强度

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4、部分遮蔽

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5、背景混入

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常规的套路

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3、过渡:K近邻尝试图像分类

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出来混早晚都要还的(因为KNN分类器不需要训练,所以计算的复杂度比较高)

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数据库样例:

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如何计算呢?

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测试的结果

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最近邻代码

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4、超参数

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测试

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背景主导

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5、线性分类原理

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得分函数

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实例

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6、损失函数

这里面的1表示容忍的范围

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整体计算

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7、正则化惩罚项

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终极版

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8、softmax分类器

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神经网络学习第一天总结 人工智能 第27张

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SVM和softmax比较

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