故事比喻:只有店长的快餐店(没有隐藏层的神经网络) 在一个小镇上开了一家新的快餐店这家店的运营方式很简单: 1. 顾客进门后直接告诉店长点什么(输入层)。
2. 店长听完后直接把订单告诉厨师让他做出食物(输出层)。
3. 顾客拿到食物买单离开(输出)。
这家快餐店的运营流程非常直接没有中间环节相当于一个“没有隐藏层的神经网络”。
关键特点:简单但局限性大 1. 只有输入层和输出层(没有中间环节) 在这个快餐店里店长一个人负责所有订单的管理没有其他员工帮忙处理信息。
这就像没有隐藏层的神经网络只有: ? 输入层(顾客点单) → 输出层(厨房出餐)。
? 中间没有额外处理信息的环节(即“隐藏层”)。
在数学上这相当于“简单的线性变换”**没有复杂的决策过程。
2. 能处理简单的订单但遇到复杂需求就崩溃 适合的情况(简单任务) ? 如果顾客的要求很简单比如 “我要一个汉堡”店长可以直接传达给厨师订单完成。
? 这就像一个没有隐藏层的神经网络适合处理简单的输入输出关系比如 “温度高 → 开空调”。
处理不了复杂需求 但如果顾客有更复杂的需求问题就来了: ? “我要一个双层牛肉汉堡不加番茄多加一点生菜番茄酱和沙拉酱各加一半。
” ? 店长可能会搞混信息直接告诉厨师:“做个汉堡吧……”(信息丢失)。
? 结果顾客收到的可能不是自己想要的餐。
比喻:没有隐藏层的神经网络只能处理简单任务无法学习复杂的模式。
为什么隐藏层很重要? 为了让快餐店的服务更好店长决定雇佣一名服务员专门负责整理复杂订单再交给厨师。
这就像在神经网络中增加隐藏层使得信息能被进一步加工、优化、理解。
? 隐藏层相当于“服务员”可以把复杂的订单拆分成更容易执行的步骤比如: ? 服务员先判断:“这是一个自定义汉堡订单需要调整配料。
” ? 然后再精准地告诉厨师:“去掉番茄加生菜酱料各半。
” 这个隐藏层的存在使得快餐店能够处理更复杂的顾客需求就像 AI 里的隐藏层帮助神经网络学习更复杂的模式! 结论:没有隐藏层的神经网络 vs. 有隐藏层的神经网络 没有隐藏层的网络(单层感知机): ? 只能处理简单、线性的问题比如 “温度高 → 开空调”。
? 类似一个简单的快餐店直接传递订单没有中间处理过程。
有隐藏层的网络(多层神经网络): ? 能处理复杂问题比如 “识别图片、翻译语言、自动驾驶”。
? 就像一个高效运营的餐厅有服务员(隐藏层)优化流程确保顾客得到精准的服务。
思考:在现实生活中还有哪些地方是“简单直连”的系统?而哪些地方又需要“中间处理”来优化决策? 喜欢职场小聪明请大家收藏:()职场小聪明20小说网更新速度全网最快。
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