参数的调整和训练是建模工作的重点,也是最耗计算资源的步骤,为了找到使得算法性能最好的参数组,需要经过大量的实验尝试,有一定的碰运气充分成分。超参数:学习率,隐藏层数,每层神经元数等等。
隐藏层也可以封装成为一定的模块block,即特定的特征,这些经过训练收敛的参数可以迁移到不同领域的学习。
深度学习和大脑的工作机制可能共享同一套体系,本质上都是计算,能够在特定的输入和输出之间构建中间的函数,是一种对黑箱的解构和重新实现。
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