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人工智能的数学基础——感知器背后的数学原理,掌握最底层的人工智能逻辑

图灵人工智能  · 公众号  ·  · 2024-08-21 00:00

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点击上方“ 图灵人工智能 ”,选择“星标”公众号 您想知道的人工智能干货,第一时间送达                           感知器( perceptron ) 的世界令人着迷,因为这些模型是现代人工智能的基础。这篇文章,我将简要介绍感知器的故事,从其神经网络的起源到它进化为多层感知器及更高级的模型。我们将探讨支撑这一模型的基础数学。此外,我们还将研究感知器模型如何为更高级的分类器奠定基础,包括逻辑回归和深度学习。 1. 引言 1.1 感知器模型的简史 1943年,Warren McCulloch 和  Walter Pitts  在人工神经元方面的研究启发了一位名叫Frank Rosenblatt的心理学家,他在1957年创建了感知器模型。Rosenblatt的感知器是第一个用算法描述的神经网络(NN),为现代机器学习(ML)技术铺平了道路。感知器一经发现,就引起了科学家和公众的广泛关注。有些人 ………………………………

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