深度學習之美:AI時代的數據處理與最佳實踐

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深度學習之美:AI時代的數據處理與最佳實踐

【4068】深度學習之美:AI時代的數據處理與最佳實踐

(張玉宏著,電子工業出版社,89.2萬字,2018年7月第1版,128元)

△這本書深入淺出地介紹了深度學習的相關理論和實踐。全書共分16章,采用理論和實踐雙主線寫作方式。如,深度學習的大圖;機器學習的相關基礎理論、機器學習實踐、M.P模型、感知機、多層神經網絡、BP神經網絡等知識;……

〇西蒙:學習的核心目的就是改善性能。

〇沒有達到認知升級目的,那么即使表面看起來非常勤奮,其實也僅僅是一個“偽學習者”。

〇深度學習,是一種包括多個隱含層(越多即為越深)的多層感知機。它通過組合低層特征,形成更為抽象的高層表示,用以描述被識別對象的高級屬性類別或特征。能自生成數據的中間表示(雖然這個表示并不能被人類理解),是深度學習區別于其他機器學習算法的獨門絕技。

〇深度學習的學習對象是數據,“大數據+復雜(大)模型”或許能更好地提升學習系統的性能。

〇機器學習要走好的三大步:[1]如何找一系列的函數來實現預期的功能,這是建模問題;[2]如何找出一系列評價標準來評估函數的好壞,這是評估問題;[3]如何快速找到性能最佳的函數,這是優化問題。

〇“中庸之道”就是告訴我們要在靈活性(變)和原則性(不變)之間,保持一個最佳的平衡。

〇強化學習強調的是,在一系列的情景之下,選擇最佳決策,它講究通過多步恰當的決策,來逼近一個最優的目標,因此,它是一種序列多步決策的問題。

〇“忍無可忍,無須再忍”。

〇欲速覽無限風光,必攀險峰;欲速抵山底幽谷,比滾陡坡。這滾山坡的道理,其實就是梯度遞減策略,而梯度遞減策略,則是BP算法成功背后的基礎。

〇紙上談兵終覺淺,絕知積卷要編程。

〇要想戰勝深度學習陡峭的學習曲線,領悟到它的美,其實需要很長的學習時間,也要求具有一定的數學功底。這方面,恰恰是自己最大的短板。

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