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人工智能_神经网络103_感知机_感知机工作原理_感知机具备学习能力_在学习过程中自我调整权重_优化效果_多元线性回归_逻辑回归---人工智能工作笔记0228

时间:2024-10-27 13:17:25浏览次数:8  
标签:人工智能 回归 然后 学习 感知机 神经网络 线性 神经元

由于之前一直对神经网络不是特别清楚,尤其是对神经网络中的一些具体的概念,包括循环,神经网络卷积神经网络以及他们具体的作用,都是应用于什么方向不是特别清楚,所以现在我们来做教程来具体明确一下。

当然在机器学习之后还有深度学习,然后在深度学习中对各种神经网络的探讨就会比较多一些。

这里面有一个庞大的学习体系,需要一点点去学习和渗透。

首先我们来看一下什么是感知机。

可以看到感知机就是用来模拟神经元创造出来的这样一种函数结构。上面就是一个简单的感知机。

可以看到对应的x0一直到xn其实都可以看作是一个一个的神经元,然后在这个神经元上还有对应的权重w0一直到wn。

可以看到上面的z就表示一个线性函数。线性函数其实就是y=ax+b这种结构。

只不过这里的x就特别多,然后从x0一直到xn,然后对应的 a就代表的是w。然后w也是有多个从w0一直到wn。

可以看到感

标签:人工智能,回归,然后,学习,感知机,神经网络,线性,神经元
From: https://blog.csdn.net/lidew521/article/details/143267263

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