資料介紹
一、列出五種深度學習相關(guān)的方法名稱,并給出相應(yīng)英文(10分)
答:1) 深度置信網(wǎng)絡(luò)(Deep Belief Networks, DBN)
2) 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Convolutional Neural Networks, CNN)
3) 循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Recurrent Neural Networks, RNN)
4) 變分自編碼器(Variational Auto-Encoder,VAE)
5) 生成對抗網(wǎng)絡(luò)(Generative Adversarial Network, GAN)
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二、 簡述深度學習方法與傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法相比,有哪些優(yōu)勢和劣勢?(20分)
答:深度學習(DL)是機器學習中一種基于對數(shù)據(jù)進行表征學習的方法,是一種能夠模擬出人腦的神經(jīng)結(jié)構(gòu)的機器學習方法。深度學習的概念源于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究。而人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)ANN(Artificial Neural Network)是從信息處理角度對人腦神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)進行抽象,建立某種簡單模型,按不同的連接方式組成不同的網(wǎng)絡(luò),簡稱為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。因此,深度學習又叫深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)DNN(Deep Neural Networks),是從之前的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)ANN模型發(fā)展而來的。
優(yōu)點:1.相比于傳統(tǒng)的視覺和語音識別方面有了很大的提高;2.具有較好的transfer learning性質(zhì)。
缺點:1.模型正確性驗證復(fù)雜且麻煩;2. 某些深度網(wǎng)絡(luò)不僅訓練而且線上部署也需要GPU支持。
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