AI人工智慧 — 常用名詞直覺地介紹


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「何謂 dropout ?」

Dropout 是這樣的,今天你跟你的伴侶突然分手了,這時候你的心裡十分揪心,揪心到茶不思飯不想食無位的,那這個就是 dropout,因為他在你的生命中佔了很大一塊,十分重要的一塊,將對方從你的生活中突然抽離,彷彿是在你身上狠狠的割下一塊肉,這也就意味著,對方對你很重要。反之,如果對方從你生命中抽離,然後在心中毫無波瀾的話,這就代表他其實可有可無的。

「何謂 Maxpooling?」

Maxpooling 是這麼一回事,你今天同時跟很多個女生交往,一開始是先跟班上所有女生交往,有些來的來,有些談笑甚歡,有的意興闌珊,一個月之後,你和可以約出來的繼續交往,在一個月後,你縮減到只剩下三個女生,花花/泡泡跟毛毛,然後因為泡泡最正,於是乎你選擇跟他在一起,接著你轉身跟你朋友說,這個才是我的菜,這個就是 maxpooling。如果你挑選花花的聰慧,泡泡的美麗,毛毛的積極,三者合一作為理想中伴侶,這樣就是 mean-pooling。

「何謂 overfitting ? 」

overfitting 是這樣的,你有兩位朋友,胖虎跟小夫,他們兩個到了一家新開的麵店吃東西,一個禮拜後你問他們說這家店好不好吃,胖虎說禮拜一三五七的餐點好吃,小夫則直接回答很好吃。這個時候的你,比較願意採信誰的說法?這個晚點再回答我,讓我們把故事接著往下說,第二個禮拜後,店家換了菜單,你知曉他們胖虎跟小夫有去嚐鮮後,你又再問了一次胖虎跟小夫的意見,胖虎說禮拜二四六的餐點好吃,小夫一樣說好吃。下一次,你想體驗路上新開的餐廳時,你比較想聽誰的意見?
什麼意思?這代表 overfitting 的情況出現了,假設我們說評價本身是一種模型,那麼在這情況下胖虎的一定很糟糕,精準度一定很低,為什麼?你看,上禮拜說禮拜一三五好吃,這禮拜我ㄧ三五去吃,卻變得不好吃了,用數字上來看,0/7 的準確度耶,那麼小夫的就比較好嗎?也不一定,因為小夫講得很模糊,但又可以大略的表達出這家店好吃或不好吃的程度,這就是 overfitting。

「何謂 learning rate ?」

learning rate 是這樣的,就跟開槍一樣,數值越大的時候,每次左右橫移的幅度越大,例如說:這一槍打很遠離中心,下一槍瞄準時,你會大幅度移動到靶紙的左邊邊界進行瞄準,這就是 learning rate 數值大的時候狀況,你可以使用很大的 range 進行修正,相反的,今天當你 learning rate 比較小時,你再修正瞄準彈道時就不會這麼誇張,你會一次只移動一點點。

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