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人工智能丨神经网络的概念,它与深度学习是什么关系
霍格沃兹测开学社
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神经网络是一种模拟生物神经系统的计算模型,由多个节点(神经元)通过加权连接组成,能够通过调整权重来学习数据中的模式。

神经网络的基本结构

  1. 输入层:接收外部数据。
  2. 隐藏层:处理数据,可以有多层。
  3. 输出层:生成最终结果。

每个神经元接收输入,进行加权求和并通过激活函数处理,产生输出。

神经网络与深度学习的关系

深度学习是机器学习的一个分支,主要使用深层神经网络(即包含多个隐藏层的网络)来学习复杂的数据模式。

  • 神经网络:是深度学习的基础模型。
  • 深度学习:通过增加网络层数和参数,提升模型的表现能力。

关键点

  • 神经网络:是基本计算单元。
  • 深度学习:利用深层神经网络解决复杂问题。

总结来说,神经网络是深度学习的核心工具,深度学习通过增加网络深度来提升模型性能。

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