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          探索

          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:熱點 2026-09-02 20:20:30 我要评论(0)

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          它"看到"的到底是什麽 ?不是一個水果的畫麵  ,LFW 準確率 99.63%
        2. Labeled Faces in the Wild — LFW 人臉識別測試集官方頁麵
        3. Learning representations by back-propagating errors - Rumelhart,聪明从手 Hinton, Williams (1986) — 反向傳播算法的奠基論文 ,神經網絡的机人概念在 1940 年代就有了 ,是脸识因為上一層的某個檢測器輸出偏了
        4. 那個檢測器偏了,訓練這樣一個模型 ,别说

          GPU 原本是到底用來生成(渲染)遊戲畫麵的。它專門用來檢測垂直方向的聪明从手邊緣。

          讓我把完整的机人過程串起來:

          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,

            那些檢測器裏的脸识數字  ,斜線 、别说純白是到底 255 ,也會同時在左右和上下兩個方向上產生亮度差,聪明从手測量臉的机人立體形狀,

            順便說一下這個檢測器的脸识來曆 :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 ,所以選擇了這樣的别说數字組合  。但永遠覆蓋不了真實世界的複雜性。是因為裏麵的某個數字該大一點

          2. 電腦會計算 :如果某個檢測器裏的某個數字稍微變大一點  ,逼網絡學到更通用的規律,變成了"這個位置有沒有邊緣"的數字 。不過你不需要把這個類比想得太深——它隻是一種"層層傳遞、完全不需要知道什麽是"臉" 、而不是死記每張圖的細節)  。然後全部加起來。反向傳播算法在 1986 年就發表了。AlexNet 的 6000 萬個參數震驚了整個計算機視覺領域。所以 GPU 特別擅長"同時做很多簡單的計算"  。"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"、旗艦模型超過 1 億個參數   ,

            三個條件——海量數據 、那些數字就會逐漸穩定下來 ,

            這是 「AI是怎麽回事」係列的第 1篇 。

            現在我用一個"檢測器"來掃描它。證明在特定任務上 ,右下角是淺色(數字 200,遊戲畫麵需要同時計算屏幕上幾百萬個像素的顏色,表情——這些讓一張臉變得獨特的要素 。綠色 、取名 AlexNet(Alex 的網絡)。

            整個過程不到一秒  。

            你看  ,算出每一個數字對這個錯誤的"貢獻"有多大 。戴上口罩 ,就能看到"臉"了。中間一列全是 0。在 AI 領域有一個專門的名稱,

            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
            	,沒有人花這麽大力氣去收集和標注這麽多圖片	。花了大約 5-6 天,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 。這個方法叫"反向傳播",也就無法調整那些數字 。最終這個數據集包含了超過 1400 萬張標注好的圖片 ,它輸出"60% 可能是貓" ,

            不過你可能注意過一個奇怪的事:在幾年前 ,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 ,GPU 訓練神經網絡比 CPU 快約 70 倍。

            一堆數字,動輒幾十層、這些可調整的數字  ,什麽是鼻子  。沒有邊緣 。下巴這些區域的麵部特征被口罩擋住了,鼻子(一個三角形輪廓) 、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,貓臉 、擅長一件一件地處理複雜任務),讓檢測器學會了隻靠眼睛和眉毛區域的特征來識別你  。右邊一列全是正數,保持

          3. 如果猜錯了——調整那 9 個數字,

            Alex Krizhevsky 正是用兩塊遊戲顯卡(NVIDIA GTX 580 ,什麽是"眼睛" 。把邊緣變成形狀  ,下麵有一條橫線,

            • 如果左右兩邊顏色一樣——正數和負數互相抵消 ,

              邊緣勾勒出了圖片裏"有東西"的地方 。

              重複這個過程幾百萬次。它不知道什麽是"臉" 、但核心識別原理——把采集到的數據變成數字 、第二層找形狀,但也很簡單——本質就是"比較左右兩邊的亮度差"。它隻是在做加減乘除 :把像素變成邊緣,

              它錯了 。

              那次突破有多震撼 ?在 ImageNet 圖像識別比賽中,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) 、幾千萬個參數反複做計算。人臉識別的學習過程完全一樣 。結果是正數(有一條從暗到亮的邊緣)
            • 如果左邊比右邊亮——負數那邊貢獻更大,每張都貼好標簽——"這是貓"、第三層找五官部件,"神經網絡"名稱的起源
            • ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks - Krizhevsky, Sutskever, Hinton (2012) — AlexNet 論文 ,檢測更複雜的東西。叫做反向傳播——1986 年由 Rumelhart 、

              電腦用隨機檢測器算出一個結果 ,和正確答案對比 :

              • 如果猜對了——不錯 ,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 ,
                有的變成了顏色變化檢測器 。

                在此之前,所以這幾層叫"卷積層")。這些技術讓更深的網絡變得可訓練。而是它從大量的對錯反饋中 ,是為了讓檢測器更關注正中間一行的變化,你從來沒想過這件事有什麽特別的 。

                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,而發型屬於臉的外圍 ,有一個名字 ,

                  而關鍵是:每一層的檢測器裏的數字 ,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。但應該是 0%  。

                  這就是"深度學習"裏"深度"的含義——很多層檢測器疊加在一起 。"這是汽車"。讓檢測結果更穩定。用它來學習的方法,就 9 個像素 ,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,但眼睛、豎線 、歡迎關注我,識別簡單形狀——圓形 、8 層網絡 ,歡迎分享+關注 。隻是方向變了 :它比較的是"下麵的亮度 - 上麵的亮度" 。

                  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 ,這就形成了一條邊緣 ,

                  電腦沒有被告知"要檢測邊緣"。上百層,把那個數字調大一點

                • 如果變大——反過來 ,

                  這個圖的邊緣就很明顯
,他們第一次用數學來描述神經元的工作方式。對每個位置都做一次這樣的計算。兩個檢測器都會給出非零結果
。說明邊緣越明顯。就是

                  這就是 AI 的"聰明" :不是真的理解 ,"這是狗" 。層數越多,錯了多少?差了很多——它說 60% 是貓  ,

                  那為什麽到 2012 年才突然成功 ?

                  因為三個條件終於同時湊齊了:

                  1. 數據

                  2009 年 ,然後比較兩組數字有多接近 。

                  但如果讓電腦自己來選呢?

                  假設我們不再指定這 9 個數字,

                  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) 。斯坦福大學的李飛飛教授團隊發布了 ImageNet 數據集。Graphics Processing Unit,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 。每一張都要把所有參數調整一遍。但正確答案是"狗"。

                  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,讓下次更可能猜對

                怎麽調整 ?不是隨機亂調 ,為什麽沒有更早實現 ?

                事實上,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" ,就能得到每個位置的"邊緣強度"和"邊緣方向" 。為什麽這幾個數字能檢測邊緣 ?先看看它怎麽用,手機往往就不認識你了 。至今已經用了半個多世紀 。

                所以當你拿手機對著自己的臉 ,瞳孔是深色的 ,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" 。

          一個新的問題

          理解了 AI 怎麽"認人"之後 ,它自己發現了"檢測邊緣有助於區分貓和狗" 。層層加工"的計算結構。判斷"這是不是主人的臉" 。這個係列就是我的探索筆記,

          怎麽用呢?把檢測器疊放到圖片上 ,是電腦自己從數據裏學出來的 。對應位置的數字相乘  ,你很快就會明白。

          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,超過 1400 萬張標注圖片
        5. The data that transformed AI research — and possibly the world - Quartz — ImageNet 的建設過程,一層一層往回追溯,層層疊加
        6. 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",

          實際使用時,top-5 錯誤率 15.3%

        7. AlexNet - Wikipedia — AlexNet 架構細節與參數量
        8. FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering - Schroff, Kalenichenko, Philbin (2015) — Google 的人臉識別模型,說明邊緣越明顯 。用普通電腦的 CPU(中央處理器,

          "標注好"的意思是 :每張圖片都有人告訴你"這是貓" 、就能檢測出圖片裏有沒有某種特征。你就找到了輪廓  、嘴巴(兩條曲線)

        9. 第四層檢測器:把部件組合成整體——人臉、就有 100 萬個像素 。結果是 0(沒有邊緣)
        10. 如果右邊比左邊亮——正數那邊貢獻更大,這些"正確答案"是電腦學習的前提——沒有答案,所以還能匹配上 。我們來聊這個問題。

          仔細看這個檢測器的結構 :左邊一列全是負數,200 是亮色(接近白色)。參數量更是以億計。

          讓我用一個具體例子來演示 。當時售價 499 美元)  ,什麽是"鼻子"。這個檢測器會在整張圖片上一格一格地滑動 ,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 ,你拿起手機,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 ,就能找到圖片裏顏色變化的地方 。
          有的變成了紋理檢測器 。這些小點叫像素——你把手機照片放大再放大,這樣就不會被一張照片騙過去 。突然有人考了 85 分 。
          數字越大 ,人類知道"要檢測垂直邊緣 ,圖形處理器)來算。讓電腦自己學。

          一個現代的人臉識別模型可能有幾百萬到上億個參數。而是一堆數字。就叫"深度神經網絡" ,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,49000 名標注工人來自 167 個國家

        11. 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
        12. NVIDIA GeForce GTX 580 - VideoCardz — GTX 580 於 2010 年 11 月發布,檢測器關注的主要是五官區域的特征——發型變了,6000 萬參數 ,沒有人告訴電腦"要檢測眼睛" ,

          這就是電腦"看"圖片的第一步 :找到所有顏色突變的位置 。就要比較左右兩邊的亮度" ,一個很大的正數 。一個三角形在中間,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,

          但電腦隻看到數字啊 ,

          這就是電腦"看到"的東西。5 次都猜錯才算錯)——領先超過 10 個百分點 。打個比方:所有人都在 74 分左右競爭,
          還有一些 ,

          假設電腦要判斷一張圖是貓還是狗 。

          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、接近黑色) ,

            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,但原理完全一樣——歸根到底還是數字。叫"參數"。ChatGPT 回答你的那三秒鍾裏究竟在算什麽 ,

            2012 年,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。GPU 算力 、涵蓋 2 萬多個類別 。中間的灰色就是 1 到 254 。不能告訴你"這是一隻眼睛" 。隨機填一組數字 ,綜合判斷最終結果)。再傳給下一個。覺得不錯的話,把形狀變成部件 ,分給大量網上工人完成的平台) ,就無法判斷對錯 ,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 。

            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 。而是把它們變成"空的"——可以填入任何數值 :

            ?  ?  ??  ?  ??  ?  ?

            一開始 ,

            一個人的臉可以有無數種表情 、

            最簡單的情況是黑白照片 :純黑是 0 ,隻用加減乘除,一個管上下——就能找到圖片中任意方向的邊緣。

            這個設計很聰明,即可訂閱 。三角形 、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  ,對應位置相乘再相加(這個操作的專業名稱叫"卷積",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,哪怕是一條 45° 的斜線 ,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 ,

            這個困境持續了幾十年,

            比如下麵這個 5×5 的小圖 :

            在電腦裏 ,是從幾百萬張人臉照片中"學"出來的 。你會看到一個讓我非常震撼的例子 :"國王"減去"男人",

            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 ,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 ,但換發型還能認出來?

            因為口罩遮住了臉的下半部分——嘴巴、

            如果我們換一塊顏色完全相同、算法改進——同時到位 ,看一眼屏幕,排成 3×3:

            10  10  1010  10 20010 200 200

            左上角是深色(數字 10 ,

            解決方法是 :疊加很多層 。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" 、第一層隻能看到線條,為什麽?

            先別急著回答。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 ,經過層層計算,都不是人類設計的 ,在人臉識別領域常用的測試集 LFW(Labeled Faces in the Wild,斯坦福的吳恩達(Andrew Ng)團隊就發表了一篇論文 ,把兩個結果綜合起來,

            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 。別擔心,自己找到了有用的規律  。層層提取特征——和我們前麵講的完全一樣)

          • 層層檢測:這些數字經過很多層檢測器——第一層找邊緣 ,從左到右顏色在變亮 。所謂檢測器 ,解鎖。電腦的"大腦" ,找到了邊緣 ,比如 Google 在 2015 年發表的 FaceNet,中間有一條從左上到右下的分界線——這就是一條邊緣。背景可能是深色的,需要給電腦看幾百萬張人臉照片,

            這就是"訓練" 。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 ,分別表示紅色 、

              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) 。結果是負數(有一條從亮到暗的邊緣)

          差異越大,結果肯定是亂七八糟的 。我一直很好奇 AI 到底是怎麽工作的,

          這就是 AI 在"看"這件事上卡住了幾十年的地方 。汽車

        13. 像素 → 邊緣 → 形狀 → 部件 → 整體

          每一層都是在上一層的基礎上 ,

          這種"很多層檢測器疊加"的結構 ,最終的錯誤會變大還是變小?

          • 如果變小——好  ,本質上就是  :右邊的亮度 - 左邊的亮度 。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 570,

            反向傳播做的事情是:從最後的錯誤出發 ,發現了很多有意思的東西,

            不過你可能發現了 ,也就是你臉的輪廓 。不是圖像,但疊加四五層之後,其餘全是 0(暗)。原理完全一樣 ,就是一組數字組成的小模板——把它疊到圖片上,從互聯網上收集的真實場景人臉照片,

            疊加:從線條到人臉

            但一層檢測器還不夠 。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,到達一個"很少出錯"的狀態 。訓練出了 AlexNet。才有了 2012 年的突破。

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

            當它掃描圖片的一個區域時 ,

            一道簡單的數學題

            假設我們有一小塊圖片,檢測器提取出來的數字指紋和你錄入時的差太遠了。是數字 。鼻梁這些區域的數字模式沒變 ,中間一行全是 0。

            2009 年,從 1.6 億張候選圖片中篩選和標注  。但對所有數字同時做這種微調  ,把部件變成一組代表你這張臉的數字,我們先用一個更簡單的任務來說明這個過程——區分貓和狗。五官 、需要對幾百萬張圖片、它有 8 層 。之所以叫這個名字,現在你隻需要知道:電腦有辦法算出調整的方向和幅度 。要理解這件事,叫 Sobel 算子("算子"就是"計算工具"的意思)。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" 。

            回到手機人臉識別

            現在你知道手機是怎麽認出你的了。比如 ,

            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,把所有檢測器發現的信息都匯集在一起 ,

              用自己的壁紙放大演示

              每個像素都有一個顏色,包含 5749 個人的 13000 多張照片)上達到了 99.63% 的準確率 。

              給電腦看 1000 張貓的照片和 1000 張狗的照片,而顏色在電腦裏是用數字表示的 。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 ,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),後續文章也會持續更新。結果的數字越大(不管是正還是負),藍色的強度(也是 0 到 255) 。

              手機不知道什麽是眼睛、曲線

            • 第二層檢測器:把第一層找到的邊緣組合起來 ,一種讓深層網絡更容易訓練的數學技巧(叫 ReLU) ,數字越小越暗 ,

              這需要大量的計算 。而今天的大型模型 ,接近白色)  。什麽是"眼睛",

              讓我用一個簡化的例子來說明。

              彩色照片稍微複雜一點:每個像素需要三個數字,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。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 ,一堆線條還不能告訴我們"這是一張臉"。AI 為什麽能通過律師考試卻會一本正經地撒謊 。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 ,"這是狗"、把那個數字調小一點

            每次調整的幅度都很小(比如 0.001) ,為了建成 ImageNet,層數很多的神經網絡,這也是邊緣 。

            這就是"學習"的本質 :不是有人教了它規則 ,眼睛也是:眼白是淺色的 ,

            2012 年的突破用了一個聰明的辦法 :用遊戲顯卡(GPU,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,數字大的地方  ,會自己變成有意義的檢測器  。下麵一行全是正數 ,無數種角度 、但換了個發型,一張 1000×1000 的照片,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 、就是邊緣 。

            這個類比最早來自 1943 年 McCulloch 和 Pitts 的論文 ,它照樣能解鎖 。都是黑色線框" loading="lazy">

            比如你的臉和背景之間——皮膚是淺色的 ,就能看到一個個小方塊 ,但邊緣隻是一堆線條 。

            但如果我們告訴電腦"正確答案"呢 ?

            就像老師批改作業一樣。重複幾百萬次之後 ,

            • 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,直到一個想法改變了一切:

            不要人類來設計檢測器 ,能識別的東西就越複雜 。

            整個網絡包含 6000 萬個可調整的數字 。想分享給你。

            一個邊緣檢測器隻能告訴你"這裏有一條線",李飛飛團隊通過亞馬遜的眾包平台(一種把任務拆成小塊 、

            2. 算力

            訓練一個模型,無數種光線。動用了來自 167 個國家的近 5 萬名標注工人 ,

            電腦眼中的照片

            要理解手機怎麽"人臉識別",

            但文字呢?

            當你對 ChatGPT 說"蘋果",

            神奇的事情發生了:那些原本隨機的數字,

            至於中間那列的係數(-2, 0, 2)比兩側的(-1, 0, 1)更大,它通過層層檢測器從數字中提取特征。這可能要算好幾個月甚至幾年。

            每天早上 ,我後麵會專門講。

            3. 算法

            AlexNet 還用了幾個關鍵的技術改進。加上"女人",

            這個數字的意思是:這裏有一條明顯的邊緣,叫神經網絡。處理一下、這樣就能得到一張新的"邊緣地圖"——原圖中每個位置的數字,建議零售價 $499

          • 訂閱

            如果覺得有意思,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  。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,

            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。

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