• 正文
    • 01 GANs 生成對抗網(wǎng)絡
    • 02 Hyperparameter Tuning 超參數(shù)調(diào)優(yōu)
    • 03 Gradient Descent 梯度下降
    • 04 Hidden Layer 隱藏層
    • 05 HMM Hidden Markov Model 隱馬爾可夫模型
    • 06 Image Recognition 圖像識別
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職場人必備丨AI術語小詞典(6)

2024/09/30
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接著上一期的AI術語小詞典,文檔君又如期而至,來給大家科普啦~

01 GANs 生成對抗網(wǎng)絡

專業(yè)術語解釋:

GANs由兩個神經(jīng)網(wǎng)絡組成一個生成器和一個判別器。生成器的任務是生成盡可能接近真實數(shù)據(jù)的"假數(shù)據(jù)",而判別器的任務則是判斷輸入的數(shù)據(jù)是真實的還是生成的。通過不斷的對抗訓練,這兩個網(wǎng)絡會互相提升,最終生成器能夠產(chǎn)生非常逼真的數(shù)據(jù)。

通俗易懂的解釋:

GANs就像是一對藝術家和評論家。藝術家努力創(chuàng)作作品,而評論家則不斷提出批評,促使藝術家改進。這樣,藝術家的作品會變得越來越好。在GANs中,生成器就是藝術家,負責生成新的數(shù)據(jù)(如圖片),而判別器則是評論家,判斷生成的數(shù)據(jù)是否真實。

02 Hyperparameter Tuning 超參數(shù)調(diào)優(yōu)

專業(yè)術語解釋:

超參數(shù)調(diào)優(yōu)是機器學習中的一個重要環(huán)節(jié),它涉及對模型中的超參數(shù)進行調(diào)整以優(yōu)化模型的性能。超參數(shù)是在模型訓練之前設置的參數(shù),如學習率、正則化參數(shù)等,它們對模型的訓練過程和最終性能有著重要影響。通過調(diào)整這些超參數(shù),我們可以找到最佳的模型配置,從而提高模型的預測精度和泛化能力。

通俗易懂的解釋:

超參數(shù)調(diào)優(yōu)就像是烹飪時調(diào)整食材的配比。每道菜都需要適量的鹽、糖、油等調(diào)料,才能做出美味的佳肴。同樣,在機器學習中,模型的性能也取決于超參數(shù)的設置。超參數(shù)調(diào)優(yōu)就是不斷調(diào)整這些超參數(shù),以找到最佳的性能表現(xiàn)。這就像是在不斷調(diào)整食材的配比,直到做出最滿意的菜肴。

03 Gradient Descent 梯度下降

專業(yè)術語解釋:

梯度下降是機器學習中常用的一種優(yōu)化算法,它通過迭代的方式,不斷更新模型的參數(shù),以最小化損失函數(shù)。在每一步迭代中,算法會計算損失函數(shù)在當前參數(shù)下的梯度,然后按照梯度的反方向更新參數(shù)。通過這種方式,算法能夠逐漸逼近損失函數(shù)的最小值,從而找到模型的最優(yōu)解。

通俗易懂的解釋:

梯度下降,你可以想象成一個下山的過程。假設你站在山頂,想要盡快到達山腳。你會選擇沿著坡度最陡的方向往下走,這樣下山的速度最快。在機器學習中,梯度下降就是這樣一種方法,每一步,我們都會計算當前位置的梯度(即坡度),然后沿著梯度的反方向(即最陡的方向)進行更新,直到達到一個相對平坦的位置,也就是最優(yōu)解。

04 Hidden Layer 隱藏層

專業(yè)術語解釋:

隱藏層是神經(jīng)網(wǎng)絡中位于輸入層和輸出層之間的層。隱藏層中的神經(jīng)元通過連接權重和激活函數(shù)對輸入數(shù)據(jù)進行加權和非線性變換,從而提取出數(shù)據(jù)的特征表示。這些特征表示隨后被傳遞給輸出層,用于產(chǎn)生最終的預測或分類結(jié)果。隱藏層的數(shù)量和每層的神經(jīng)元數(shù)量都是超參數(shù),需要根據(jù)具體任務進行調(diào)整。

通俗易懂的解釋:

隱藏層就像是神經(jīng)網(wǎng)絡中的“幕后工作者”。在多層神經(jīng)網(wǎng)絡中,輸入層和輸出層之間的那些層就是隱藏層。它們不直接與外界交互,而是默默地在內(nèi)部處理信息。你可以想象成是一個工廠里的生產(chǎn)線,原材料從輸入層進入,經(jīng)過隱藏層的加工處理,最后從輸出層產(chǎn)出成品。隱藏層中的神經(jīng)元會進行各種復雜的計算,幫助神經(jīng)網(wǎng)絡更好地學習和理解數(shù)據(jù)。

05 HMM Hidden Markov Model 隱馬爾可夫模型

專業(yè)術語解釋:

HMM是一種統(tǒng)計模型,用于描述一個含有隱變量的馬爾可夫過程。它假設系統(tǒng)存在一個馬爾可夫鏈,這個鏈的每一個狀態(tài)生成一個觀測,而這個觀測與狀態(tài)序列是概率相關的。HMM可以用于解決時間序列數(shù)據(jù)的問題,如時間序列分類、序列標注等。

通俗易懂的解釋:

HMM就像是一個天氣預報員,根據(jù)昨天的天氣來預測今天的天氣。它認為每個時刻的狀態(tài)只與前一個時刻的狀態(tài)有關,就像天氣一樣,今天晴天,明天很可能還是晴天。在人工智能中,HMM常用于處理序列數(shù)據(jù),如語音識別和自然語言處理。

06 Image Recognition 圖像識別

專業(yè)術語解釋:

圖像識別計算機視覺領域的一個重要任務,旨在通過算法和模型自動識別和分類圖像中的物體、場景或特征。這通常涉及到特征提取、分類器設計和優(yōu)化等步驟,以實現(xiàn)高效的圖像識別性能。

通俗易懂的解釋:

圖像識別就像是給計算機安裝了一雙“火眼金睛”,讓它能夠看出圖片中的內(nèi)容。無論是識別一張臉、一個物體還是一個場景,圖像識別都能幫助計算機理解和分析圖片中的信息。

不得不說,人工智能真是個神奇的小家伙,它既能像學霸一樣解答難題,又能像藝術家一樣創(chuàng)造美好。最后,文檔君想說,人工智能的世界雖然精彩,但也需要我們共同去探索和守護。讓我們攜手并進,用智慧和勇氣去迎接這個充滿無限可能的未來吧!下次再見時,或許我們已經(jīng)和人工智能成了無話不談的好朋友呢!

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中興通訊

中興通訊

中興通訊股份有限公司,是全球領先的綜合通信解決方案提供商,中國最大的通信設備上市公司。主要產(chǎn)品包括:2G/3G/4G/5G無線基站與核心網(wǎng)、IMS、固網(wǎng)接入與承載、光網(wǎng)絡、芯片、高端路由器、智能交換機、政企網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)中心、手機及家庭終端、智慧城市、ICT業(yè)務,以及航空、鐵路與城市軌道交通信號傳輸設備。

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