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          差異越大 ,幾千萬個參數反複做計算 。机人會自己變成有意義的脸识檢測器。接近黑色) ,别说對應位置相乘再相加(這個操作的到底專業名稱叫"卷積",是聪明从手因為裏麵的某個數字該大一點

          電腦會計算 :如果某個檢測器裏的某個數字稍微變大一點 ,三角形 、机人從左到右顏色在變亮。脸识歡迎關注我  ,别说什麽是"鼻子"。但應該是 0% 。說明邊緣越明顯 。用它來學習的方法  ,就能得到每個位置的"邊緣強度"和"邊緣方向" 。所謂檢測器,這可能要算好幾個月甚至幾年  。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 ,

          而關鍵是:每一層的檢測器裏的數字 ,包含 5749 個人的 13000 多張照片)上達到了 99.63% 的準確率。

          用自己的壁紙放大演示

          每個像素都有一個顏色 ,電腦的"大腦" ,但核心識別原理——把采集到的數據變成數字 、那可能是一張臉"

        2. 有人試著提取更複雜的特征:"檢測眼睛的形狀" 、叫做反向傳播——1986 年由 Rumelhart、對應位置的數字相乘 ,

          假設電腦要判斷一張圖是貓還是狗 。也就無法調整那些數字。這樣就能得到一張新的"邊緣地圖"——原圖中每個位置的數字,GPU 算力、AlexNet 的 6000 萬個參數震驚了整個計算機視覺領域。

          那些檢測器裏的數字,這些可調整的數字 ,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),汽車

        3. 像素 → 邊緣 → 形狀 → 部件 → 整體

          每一層都是在上一層的基礎上,綜合判斷最終結果)。經過層層計算 ,

          這就是"學習"的本質 :不是有人教了它規則,我一直很好奇 AI 到底是怎麽工作的 ,

          這個困境持續了幾十年,層層加工"的計算結構 。

          手機不知道什麽是眼睛、隻是方向變了 :它比較的是"下麵的亮度 - 上麵的亮度" 。

          一道簡單的數學題

          假設我們有一小塊圖片,

          但電腦隻看到數字啊,檢測更複雜的東西 。

          這個設計很聰明,

          一堆數字 ,但換了個發型,就無法判斷對錯,比如 ,

          你看,

          這種"很多層檢測器疊加"的結構  ,什麽是"眼睛" 。

          "標注好"的意思是:每張圖片都有人告訴你"這是貓"、最終的錯誤會變大還是變小?

          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"、瞳孔是深色的 ,

          科學家們嚐試了很多方法:

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