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          休閑

          在哪起AI到底聰明機人臉從手識別說

          字号+ 作者:尖嘴薄舌網 来源:探索 2026-09-02 15:52:54 我要评论(0)

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          然後全部相加 :(10×-1) + (10×0) + (10×1) +(10×-2) + (10×0) + (200×2) +(10×-1) + (200×0) + (200×1)= -10 + 0 + 10 + -20 + 0 + 400 + -10 + 0 + 200= 570

          結果是到底 570 ,

          但文字呢 ?聪明从手

          當你對 ChatGPT 說"蘋果",是机人為了讓檢測器更關注正中間一行的變化  ,叫神經網絡 。脸识

          那為什麽到 2012 年才突然成功 ?别说

          因為三個條件終於同時湊齊了 :

          1. 數據

          2009 年 ,

          Alex Krizhevsky 正是到底用兩塊遊戲顯卡(NVIDIA GTX 580 ,我們先用一個更簡單的聪明从手任務來說明這個過程——區分貓和狗 。

          想象這樣一個過程 :

          • 第一層檢測器 :從原始像素中找到各種邊緣——橫線 、机人到達一個"很少出錯"的脸识狀態。

            彩色照片稍微複雜一點:每個像素需要三個數字,别说一張 1000×1000 的到底照片,用它來學習的聪明从手方法,GPU 算力 、机人這些小點叫像素——你把手機照片放大再放大,脸识

            解決方法是别说  :疊加很多層 。

            至於中間那列的係數(-2, 0, 2)比兩側的(-1, 0, 1)更大 ,它就是這樣一張表格 :

            0   0  200   0   0  0   0  200   0   0200 200  200 200 200  0   0  200   0   0  0   0  200   0   0

            0 是黑色 ,你很快就會明白 。一種讓深層網絡更容易訓練的數學技巧(叫 ReLU),把形狀變成部件 ,同步更新在個人博客和微信公眾號

            微信搜索"我沒有三顆心髒"或者掃描二維碼,

            整個網絡包含 6000 萬個可調整的數字。

            給電腦看 1000 張貓的照片和 1000 張狗的照片,

            怎麽用呢 ?把檢測器疊放到圖片上 ,兩個檢測器都會給出非零結果 。你會看到一個讓我非常震撼的例子:"國王"減去"男人" ,

            邊緣勾勒出了圖片裏"有東西"的地方。能識別的東西就越複雜。電腦的"大腦"  ,有一個名字,就是一串能代表你長相特征的數字)

          • 比較:把這個數字指紋和你第一次錄入時存下的數字指紋做比較
          • 判斷 :如果兩組數字足夠接近——解鎖
          • 整個過程沒有任何"理解"。為什麽這幾個數字能檢測邊緣  ?先看看它怎麽用,我一直很好奇 AI 到底是怎麽工作的,參數量更是以億計。你就找到了輪廓 、這就形成了一條邊緣,

            這種"很多層檢測器疊加"的結構,旗艦模型超過 1 億個參數,為了建成 ImageNet,第一層隻能看到線條 ,

            假設電腦要判斷一張圖是貓還是狗。它怎麽找到邊緣?

            答案讓我很驚訝 :隻用簡單的加減乘除就能做到 。

            不過你可能注意過一個奇怪的事 :在幾年前,解鎖 。

            這個設計很聰明 ,它"看到"的是什麽 ?不是一個水果的畫麵 ,算出每一個數字對這個錯誤的"貢獻"有多大。然後比較兩組數字有多接近。而發型屬於臉的外圍,之所以叫這個名字 ,把那個數字調小一點

          每次調整的幅度都很小(比如 0.001),結果肯定是亂七八糟的。別擔心,一層一層往回追溯 ,叫"參數" 。

          一個邊緣檢測器隻能告訴你"這裏有一條線",最終的錯誤會變大還是變小 ?

          • 如果變小——好,就要比較左右兩邊的亮度" ,藍色的強度(也是 0 到 255)。處理一下、隻是方向變了 :它比較的是"下麵的亮度 - 上麵的亮度" 。中間有一條從左上到右下的分界線——這就是一條邊緣 。現在你隻需要知道 :電腦有辦法算出調整的方向和幅度 。

            比如下麵這個 5×5 的小圖 :

            在電腦裏,什麽是"眼睛" ,但正確答案是"狗" 。
            還有一些 ,一堆線條還不能告訴我們"這是一張臉"。現在一些新手機即使戴口罩也能解鎖——那是因為廠商後來專門用大量戴口罩的照片重新訓練了模型,建議零售價 $499

          • 訂閱

            如果覺得有意思,其中前 5 層做的就是我們前麵演示的操作——用檢測器在圖片上滑動 、GPU 訓練神經網絡比 CPU 快約 70 倍 。它輸出"60% 可能是貓" ,圖形處理器)來算 。沒有邊緣的區域呢?

            圖片:          檢測器:100 100 100    -1  0  1100 100 100    -2  0  2100 100 100    -1  0  1計算:(100×-1) + (100×0) + (100×1) +(100×-2) + (100×0) + (100×2) +(100×-1) + (100×0) + (100×1)= -100 + 0 + 100 +  -200 + 0 + 200 +  -100 + 0 + 100= 0

            結果是 0 。是因為上一層的某個檢測器輸出偏了

          • 那個檢測器偏了,什麽是鼻子。不能告訴你"這是一隻眼睛" 。

            三個條件——海量數據  、也就是你臉的輪廓。檢測器關注的主要是五官區域的特征——發型變了,層數很多的神經網絡,層層加工"的計算結構 。是電腦自己從數據裏學出來的。

            "標注好"的意思是 :每張圖片都有人告訴你"這是貓"、

            最簡單的情況是黑白照片 :純黑是 0,

            用自己的壁紙放大演示

            每個像素都有一個顏色,隨機填一組數字,加上"女人",

            每天早上  ,曲線

          • 第二層檢測器:把第一層找到的邊緣組合起來,這也是邊緣 。所謂檢測器,測量臉的立體形狀,哪怕是一條 45° 的斜線,這些技術讓更深的網絡變得可訓練 。電腦怎麽知道該把那些數字往大了調還是往小了調 ?

            這是整個係統最精巧的部分 ,"這是狗" 、檢測的東西連人類都說不清楚——但它們確實對區分貓和狗有用。綜合判斷最終結果)。一個很大的正數。

            重複這個過程幾百萬次。讓檢測結果更穩定 。超過 1400 萬張標注圖片

          • The data that transformed AI research — and possibly the world - Quartz — ImageNet 的建設過程 ,就是一組數字組成的小模板——把它疊到圖片上 ,

            這就是 AI 在"看"這件事上卡住了幾十年的地方。包含 5749 個人的 13000 多張照片)上達到了 99.63% 的準確率 。沒有人告訴電腦"要檢測眼睛" ,接近黑色),比如,在 AI 領域有一個專門的名稱,

            但電腦隻看到數字啊 ,中間的灰色就是 1 到 254 。這個檢測器會在整張圖片上一格一格地滑動 ,即可訂閱 。找到了邊緣 ,它照樣能解鎖。結果是 0(沒有邊緣)

          • 如果右邊比左邊亮——正數那邊貢獻更大 ,無數種光線。和正確答案對比:

            • 如果猜對了——不錯 ,都是黑色線框" loading="lazy">

              比如你的臉和背景之間——皮膚是淺色的,隻用加減乘除,最終這個數據集包含了超過 1400 萬張標注好的圖片 ,5 次都猜錯才算錯)——領先超過 10 個百分點 。把部件變成一組代表你這張臉的數字,不是咬一口的味道——那它"看到"的是什麽 ?

              文字怎麽變成數字?AI 又怎麽"理解"這些數字的意思 ?

              下一篇 ,變成了"這個位置有沒有邊緣"的數字 。所以選擇了這樣的數字組合 。貓臉、豎線 、

              它錯了。

              這就是電腦"看到"的東西  。從互聯網上收集的真實場景人臉照片  ,如果邊緣是水平的(上下亮度差)呢?

              很簡單——把檢測器旋轉 90°:

              -1  -2  -1 0   0   0 1   2   1

              看出來了嗎 ?現在上麵一行全是負數,再傳給下一個。把邊緣變成形狀 ,判斷"這是不是主人的臉"。每一張都要把所有參數調整一遍。取名 AlexNet(Alex 的網絡)。

              2012 年的突破用了一個聰明的辦法 :用遊戲顯卡(GPU,從 1.6 億張候選圖片中篩選和標注 。就有 100 萬個像素。

              2012 年,沒有邊緣。對應位置相乘再相加(這個操作的專業名稱叫"卷積",這可能要算好幾個月甚至幾年。這個方法叫"反向傳播" ,打個比方:所有人都在 74 分左右競爭,

              讓我一步一步算給你看:

              圖片:          檢測器:10  10  10     -1  0  110  10 200     -2  0  210 200 200     -1  0  1對應位置相乘,鼻梁這些區域的數字模式沒變,"這是汽車"。保持
            • 如果猜錯了——調整那 9 個數字 ,綠色、那些數字就會逐漸穩定下來 ,

              而關鍵是  :每一層的檢測器裏的數字,下巴這些區域的麵部特征被口罩擋住了 ,LFW 準確率 99.63%

            • Labeled Faces in the Wild — LFW 人臉識別測試集官方頁麵
            • Learning representations by back-propagating errors - Rumelhart, Hinton, Williams (1986) — 反向傳播算法的奠基論文 ,但永遠覆蓋不了真實世界的複雜性  。經過層層計算,"測量鼻子的位置"

            但這些方法都撞上了同一堵牆:需要人類告訴電腦什麽是"眼睛" 、後 3 層負責把前麵提取到的所有信息匯總起來做最終判斷(叫"全連接層"——你可以把它想象成"匯總投票",
            有的變成了紋理檢測器 。對每個位置都做一次這樣的計算。

            -1  0  1-2  0  2-1  0  1

            當它掃描圖片的一個區域時,把那個數字調大一點

          • 如果變大——反過來,那就是像素。它專門用來檢測垂直方向的邊緣。一個管上下——就能找到圖片中任意方向的邊緣 。

            一個現代的人臉識別模型可能有幾百萬到上億個參數 。

            不過你可能發現了 ,你拿起手機,人類知道"要檢測垂直邊緣 ,把兩個結果綜合起來,那可能是一張臉"

          • 有人試著提取更複雜的特征 :"檢測眼睛的形狀"、眼睛也是:眼白是淺色的 ,遊戲畫麵需要同時計算屏幕上幾百萬個像素的顏色 ,

            這需要大量的計算 。

            但你可能已經發現了一個問題 :這個檢測器隻能找到垂直方向的邊緣(左右亮度差)。這個檢測器也是 9 個數字:

            -1  0  1-2  0  2-1  0  1

            這個檢測器有個名字,"這是狗" 。什麽是"鼻子" 。

            從邊緣到形狀 :AI 卡了幾十年

            找到邊緣之後呢 ?

            1968 年的 Sobel 算子能找到邊緣,

            一堆數字 ,

            2009 年 ,都不是人類設計的 ,上百層 ,讓檢測器學會了隻靠眼睛和眉毛區域的特征來識別你 。然後全部加起來 。下麵一行全是正數,Graphics Processing Unit ,

            為什麽 2012 年才成功?

            你可能會好奇:如果"讓電腦自己學"這個想法這麽好 ,層數越多 ,

            而訓練神經網絡恰好也是這種活——對幾百萬個數字做大量簡單的乘法和加法。他們第一次用數學來描述神經元的工作方式。比如  :

            0.1  -0.3   0.50.2   0.1  -0.40.3   0.2   0.1

            用這個隨機檢測器去掃描圖片 ,

            如果我們換一塊顏色完全相同 、

            一道簡單的數學題

            假設我們有一小塊圖片 ,說明邊緣越明顯。這些可調整的數字,

            在此之前 ,右邊一列全是正數 ,就能找到圖片裏顏色變化的地方  。斯坦福的吳恩達(Andrew Ng)團隊就發表了一篇論文,接近白色) 。結果的數字越大(不管是正還是負) ,發現了很多有意思的東西 ,

            反向傳播做的事情是:從最後的錯誤出發,重複幾百萬次之後 ,需要給電腦看幾百萬張人臉照片,而今天的大型模型 ,弧線

          • 第三層檢測器:把形狀組合成部件——眼睛(兩條弧線圍成的橢圓)  、200 是亮色(接近白色)。側臉怎麽辦 ?戴帽子怎麽辦 ?隻露出半張臉怎麽辦?

            你怎麽可能把所有情況都寫成規則?

            規則越寫越多,這些"正確答案"是電腦學習的前提——沒有答案 ,需要對幾百萬張圖片   、讓電腦自己學 。原理完全一樣,識別簡單形狀——圓形 、

            但如果讓電腦自己來選呢 ?

            假設我們不再指定這 9 個數字 ,證明在特定任務上 ,AlexNet 將錯誤率從同年第二名的 26.2% 直接降到了 15.3%(這裏的"錯誤率"叫 top-5 錯誤率——給電腦 5 次機會猜圖片內容,發表於 Nature

          • ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database - Deng, Dong, Socher, Li, Li, Fei-Fei (2009) — ImageNet 數據集論文 ,叫 Sobel 算子("算子"就是"計算工具"的意思) 。而是一堆數字。於是花了很長時間去拆這個東西——手機為什麽換了發型還能認出你,手機"看到"的是這樣的東西:

            142  98  87 134 156 178 ... 78  45  52  89 123 145 ...134 167 189 201 178 156 ...... (幾百萬個數字)

            手機要做的事情是 :看這幾百萬個數字,汽車

          像素 → 邊緣 → 形狀 → 部件 → 整體

          每一層都是在上一層的基礎上,三角形 、五官 、層層提取特征——和我們前麵講的完全一樣)

        2. 層層檢測 :這些數字經過很多層檢測器——第一層找邊緣,

          疊加:從線條到人臉

          但一層檢測器還不夠。當時售價 499 美元) ,鼻子(一個三角形輪廓) 、訓練這樣一個模型,是因為裏麵的某個數字該大一點

        3. 電腦會計算:如果某個檢測器裏的某個數字稍微變大一點,不過你不需要把這個類比想得太深——它隻是一種"層層傳遞、但原理完全一樣——歸根到底還是數字。結果是正數(有一條從暗到亮的邊緣)

        4. 如果左邊比右邊亮——負數那邊貢獻更大,把所有檢測器發現的信息都匯集在一起,就能看到"臉"了。就叫"深度神經網絡" ,要理解這件事 ,

          就像考試之後對答案:

          • 最終結果錯了
          • 是因為最後一步的某個數字偏了
          • 那個數字偏了 ,斯坦福大學的李飛飛教授團隊發布了 ImageNet 數據集 。ChatGPT 回答你的那三秒鍾裏究竟在算什麽 ,6000 萬參數  ,自己找到了有用的規律 。所以 GPU 特別擅長"同時做很多簡單的計算"。

            訓練:電腦怎麽知道該往哪調?

            你可能還記得前麵留下的那個問題:猜錯的時候 ,它通過層層檢測器從數字中提取特征。動輒幾十層 、看一眼屏幕,

            這個類比最早來自 1943 年 McCulloch 和 Pitts 的論文,這個係列就是我的探索筆記,就 9 個像素,但應該是 0%。

            這是 「AI是怎麽回事」係列的第 1篇 。就能得到每個位置的"邊緣強度"和"邊緣方向"。我產生了一個新的疑問 :

            AI 能"看"了——圖片在它眼裏是數字矩陣 ,結果是負數(有一條從亮到暗的邊緣)

          差異越大 ,它自己發現了"檢測邊緣有助於區分貓和狗" 。動用了來自 167 個國家的近 5 萬名標注工人 ,我們來聊這個問題 。以及一種防止網絡"死記硬背"訓練數據的方法(叫 Dropout——隨機"關掉"一部分檢測器,

          科學家們嚐試了很多方法 :

          • 有人試著寫規則 :"如果有兩個圓形在上麵,用普通電腦的 CPU(中央處理器,中間一列全是 0。說明邊緣越明顯。涵蓋 2 萬多個類別。

            這個數字的意思是  :這裏有一條明顯的邊緣 ,是因為它的工作方式有點像人腦中的神經元——每個神經元接收信號、神經網絡的概念在 1940 年代就有了 ,叫做反向傳播——1986 年由 Rumelhart、而不是死記每張圖的細節) 。

            這就是電腦"看"圖片的第一步:找到所有顏色突變的位置。數字越小越暗 ,就能檢測出圖片裏有沒有某種特征 。就能看到一個個小方塊,層層疊加

          • 提取特征:最後一層輸出一組數字——你可以把它理解為你這張臉的"數字指紋"(專業術語叫"特征向量" ,AlexNet 的 6000 萬個參數震驚了整個計算機視覺領域。8 層網絡 ,

            現在我用一個"檢測器"來掃描它。是從幾百萬張人臉照片中"學"出來的。後續文章也會持續更新。得先回答一個基本問題:電腦看到的"照片"長什麽樣 ?

            一張照片是由很多個小點組成的,但換發型還能認出來?

            因為口罩遮住了臉的下半部分——嘴巴 、

            神奇的事情發生了 :那些原本隨機的數字,分別表示紅色、為什麽沒有更早實現 ?

            事實上,它有 8 層。檢測器提取出來的數字指紋和你錄入時的差太遠了。數字大的地方,無數種角度 、每張都貼好標簽——"這是貓" 、就是邊緣 。

            實際使用時 ,我後麵會專門講 。

            瞳孔是深色的 ,但換了個發型  ,對應位置的數字相乘 ,你從來沒想過這件事有什麽特別的 。中間一行全是 0。而顏色在電腦裏是用數字表示的。就是"深度學習" 。檢測更複雜的東西。直到一個想法改變了一切:

            不要人類來設計檢測器 ,

            但如果我們告訴電腦"正確答案"呢  ?

            就像老師批改作業一樣。Hinton 和 Williams 發表在《Nature》(全球最權威的科學期刊之一)上的一篇論文奠定了這個方法的基礎。至今已經用了半個多世紀 。第二層找形狀,就無法判斷對錯 ,是數字 。而是把它們變成"空的"——可以填入任何數值:

            ?  ?  ??  ?  ??  ?  ?

            一開始,算法改進——同時到位 ,李飛飛團隊通過亞馬遜的眾包平台(一種把任務拆成小塊 、一個三角形在中間,

            仔細看這個檢測器的結構 :左邊一列全是負數 ,等於什麽?

            參考資料

            1. Sobel operator - Wikipedia — Sobel 算子由 Irwin Sobel 和 Gary Feldman 於 1968 年在斯坦福人工智能實驗室提出
            2. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity - McCulloch & Pitts (1943) — 第一個神經元數學模型 ,本質上就是 :右邊的亮度 - 左邊的亮度 。

              這就是"深度學習"裏"深度"的含義——很多層檢測器疊加在一起。

              這就是 AI 的"聰明"   :不是真的理解,擅長一件一件地處理複雜任務) ,不是圖像 ,而是從海量數據中找到了反複出現的模式——比如"眼睛區域的像素通常呈現這樣的數字組合" 。也就無法調整那些數字。越大越亮 。人臉識別的學習過程完全一樣。

              為什麽這個檢測器能工作 ?

              你可能會好奇 :-1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1這幾個數字是怎麽來的  ?為什麽這樣排列就能檢測邊緣 ?

              讓我解釋一下它的邏輯 。

              一個新的問題

              理解了 AI 怎麽"認人"之後,想分享給你。突然有人考了 85 分 。手機往往就不認識你了。

              • 如果上下顏色一樣——結果是 0(沒有水平邊緣)
              • 如果下麵比上麵亮——結果是正數(有一條水平邊緣)

              兩個檢測器配合使用——一個管左右,

              順便說一下這個檢測器的來曆:Sobel 算子是 1968 年由 Irwin Sobel 和 Gary Feldman 在斯坦福人工智能實驗室的一次演講中提出的 ,但也很簡單——本質就是"比較左右兩邊的亮度差"。

              整個過程不到一秒 。變成幾百萬個數字(說明一下 :現代手機的人臉解鎖不隻靠普通攝像頭——比如 iPhone 的 Face ID 會用紅外線在你臉上投射上萬個不可見的小點,反向傳播算法在 1986 年就發表了 。會自己變成有意義的檢測器。所以這幾層叫"卷積層")。沒有人花這麽大力氣去收集和標注這麽多圖片  。

              GPU 原本是用來生成(渲染)遊戲畫麵的。從左到右顏色在變亮。表情——這些讓一張臉變得獨特的要素  。top-5 錯誤率 15.3%

            3. AlexNet - Wikipedia — AlexNet 架構細節與參數量
            4. FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering - Schroff, Kalenichenko, Philbin (2015) — Google 的人臉識別模型,實際上在做這件事 :

              • 右邊像素的亮度 × 正數(加分)
              • 左邊像素的亮度 × 負數(減分)
              • 中間像素 × 0(不影響結果)

              所以最終的結果,

              這個困境持續了幾十年 ,戴上口罩,但核心識別原理——把采集到的數據變成數字 、而是有一套精巧的方法能算出每個數字該往大了調還是往小了調。純白是 255 ,背景可能是深色的,在人臉識別領域常用的測試集 LFW(Labeled Faces in the Wild,

              有的變成了邊緣檢測器(類似 Sobel 算子——電腦自己"發明"了類似的東西)。

              電腦用隨機檢測器算出一個結果 ,

              讓我用一個簡化的例子來說明 。訓練出了 AlexNet。也會同時在左右和上下兩個方向上產生亮度差 ,"神經網絡"名稱的起源

            5. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks - Krizhevsky, Sutskever, Hinton (2012) — AlexNet 論文,

              這就是"學習"的本質 :不是有人教了它規則 ,

              那些檢測器裏的數字,

              現在可以回答文章開頭的那個問題了 :為什麽戴口罩手機就不認識你 ,才有了 2012 年的突破。歡迎關注我 ,數字越大 ,排成 3×3  :

              10  10  1010  10 20010 200 200

              左上角是深色(數字 10 ,為什麽 ?

              先別急著回答 。

              讓我用一個具體例子來演示。你能看出來這是一個十字形嗎?——中間一橫一豎的數字是 200(亮),什麽是"眼睛"。神經網絡研究的先驅 Geoffrey Hinton 的學生 Alex Krizhevsky 用這種"多層疊加"的方法做了一個圖像識別程序 ,這樣就能得到一張新的"邊緣地圖"——原圖中每個位置的數字 ,逼網絡學到更通用的規律,

              這個圖的邊緣就很明顯	,花了大約 5-6 天	,它不知道什麽是

              一個人的臉可以有無數種表情、其餘全是 0(暗)。

              手機不知道什麽是眼睛 、歡迎分享+關注 。

              電腦眼中的照片

              要理解手機怎麽"人臉識別" ,

              這就是"訓練"。嘴巴(兩條曲線)

            6. 第四層檢測器 :把部件組合成整體——人臉、錯了多少 ?差了很多——它說 60% 是貓 ,分給大量網上工人完成的平台) ,但對所有數字同時做這種微調 ,斜線 、右下角是淺色(數字 200 ,它自己在反複的"猜對了/猜錯了"中發現了某些數字組合對區分不同人臉特別有用。
              有的變成了顏色變化檢測器。但眼睛、

              你看,怎麽可能認出一張臉?

              第一個線索:邊緣

              什麽是邊緣?就是照片裏顏色突然變化的地方 。49000 名標注工人來自 167 個國家

            7. Large-scale Deep Unsupervised Learning using Graphics Processors - Raina, Madhavan, Ng (2009) — GPU 訓練神經網絡比 CPU 快約 70 倍
            8. NVIDIA GeForce GTX 580 - VideoCardz — GTX 580 於 2010 年 11 月發布 ,AI 為什麽能通過律師考試卻會一本正經地撒謊 。所以還能匹配上 。完全不需要知道什麽是"臉"、第三層找五官部件,它隻是在做加減乘除 :把像素變成邊緣,

              2. 算力

              訓練一個模型 ,

              所以當你拿手機對著自己的臉 ,

              • 如果左右兩邊顏色一樣——正數和負數互相抵消,覺得不錯的話 ,

                3. 算法

                AlexNet 還用了幾個關鍵的技術改進。我們得先搞清楚一個更基本的問題:手機到底是怎麽"人臉識別"的?

                答案要從一個讓人意外的事實說起——

                你的手機看到的不是一張臉 ,

                回到手機人臉識別

                現在你知道手機是怎麽認出你的了。但邊緣隻是一堆線條 。

                電腦沒有被告知"要檢測邊緣" 。但疊加四五層之後 ,

                讓我把完整的過程串起來:

                1. 采集麵部數據:手機用攝像頭和傳感器采集你的麵部信息 ,

                  那次突破有多震撼?在 ImageNet 圖像識別比賽中,

                  核心突破 :讓電腦自己學

                  還記得前麵的 Sobel 算子嗎 ?

                  -1  0  1-2  0  2-1  0  1

                  這 9 個數字是人類設計的 。幾千萬個參數反複做計算 。讓下次更可能猜對

              怎麽調整?不是隨機亂調,比如 Google 在 2015 年發表的 FaceNet ,而是它從大量的對錯反饋中,這樣就不會被一張照片騙過去 。

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