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  • 一、人工神经元模型与感知机

     AI最核心------->深度学习------->与神经网络联系紧密

    传统人工神经网络是深度学习的基础

    Hadoop分布式文件系统的架构

    Namenode存储着文件系统的索引和元数据

    Datanode存储着具体的数据文件【数量可多达几千台】

    大数据计算模型 Spark,Storm等)

    最简单的人工神经网络----------> 一个神经元构成

    组成要素

    人工神经元基本结构

    M-P模型 -----神经网络的基础

    相关解释:

    p是输入

    wp到神经元的权值(连接的强度)

    b是神经元的偏置(偏置的权重)

    1是神经元的固定偏置输入【模拟生物神经元的内在化学性质】

    s是累加器【也叫输入函数,一般对p和偏置进行加权求和】

    s输出是wp+b*1,s的输出通常成为净输入net

    偏置1b不是必须的

    f是传输函数 a =f(net),也就模拟了生物神经元的轴突信号

    w,b可以调整,fs可以选择

    传输函数类型 ----->  直接决定了神经元的输出值

     

    感知机 ---------》 处理简单的线性分类问题

    识别水果

    1. 确定感知机的输入

    p

    shape

    color

    apple

    1

    1

    banana

    -1

    -1

    2. 确定传输函数

    过程:输入11 -------apple   输入-1-1 -----banana

    记忆逻辑与   ---------> 基于上述判断边界和权值向量的关系

    学习算法

    让感知机自己学习到合理的权重和配置

    感知机的学习规则:

    e表示误差            e = 期望输出 - 实际输出; e = t - a

    同的算法进行处理

    直到没有误差,或 误差在可接受范围内

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/expedition/p/10614179.html
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