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第567章 多层感知机(1 / 2)

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多层感知机的故事:魔法议会的决策过程

在一个神秘的王国里,国王想要选出一位新的王国守护者。这个过程可不是随便挑选一个人,而是需要经过一套复杂的决策系统。

首先,国王召集了一群初级顾问(第一层),他们的任务是根据简单的标准筛选候选人,比如力量、智慧、忠诚等。然后,这些初级顾问会把筛选后的结果交给高级顾问(第二层),高级顾问会进一步综合分析,比如勇气、战斗经验、道德标准。最终,这些信息被提交给大祭司(输出层),由她做出最终决定——谁能成为王国的守护者!

这个复杂的决策过程,就像**多层感知机(Lp,ulti-Layerperceptron)**的工作方式——通过多层计算,逐步从简单特征提取更高层次的模式,最终得出精准的判断。

1.什么是多层感知机?

多层感知机(Lp)是一种前馈神经网络,由多个感知机(神经元)组成,至少包含一个隐藏层,能够学习复杂的非线性关系。

Lp的基本结构包括:

?输入层(InputLayer):接收外界数据,比如图像、文本、传感器数据等。

?隐藏层(hiddenLayers):一层或多层,负责逐步提取更复杂的特征。

?输出层(outputLayer):根据处理的结果,输出最终的预测,比如分类结果、数值预测等。

数学上,Lp的计算流程如下:

1.计算加权和:

其中,是权重矩阵,是输入数据,是偏置。

2.通过激活函数引入非线性:

这里的可能是ReLU,Sigoid,tanh等激活函数,使得神经网络可以学习复杂的关系。

整个过程可以层层推进,直到输出层最终给出结果。

2.为什么单层感知机不够?(国王的错误决策)

想象国王直接让一群初级顾问(单层感知机)做最终决策,那会发生什么?

他们只能依据简单的标准,比如:

?“谁的力量最强?”

?“谁的智慧最高?”

但如果候选人需要同时具备力量+智慧+忠诚+勇气,单层感知机就无能为力了。因为它只能学习线性关系,而无法组合多个因素进行复杂决策。

数学上,单层感知机只能表示线性可分问题,但现实世界的很多问题是非线性的。例如:

?逻辑异或(xoR)问题:单层感知机无法解决,因为它不是线性可分的。

?图像识别:不能仅靠像素的亮度判断物体,需要多层特征提取。

?自然语言处理:单个词的出现不够,需要理解语境关系。

这就是为什么国王需要多层顾问(Lp)——多层神经网络可以逐步提取复杂特征,使得最终决策更加准确!

3.Lp如何学习?(国王的顾问如何改进决策)

国王知道自己的顾问系统有缺陷,于是决定引入一套学习机制,让顾问们通过经验不断优化决策。

(1)前向传播(Fation)

国王向顾问们提交候选人名单,每个顾问按照自己擅长的领域打分,然后层层传递,最终大祭司给出决策。

数学上,这就是:

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