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请别再把深度学习与机器学习混为一谈了!

发布时间:2020-02-08 12:04:56 所属栏目:编程 来源:站长网
导读:副标题#e# 【51CTO.com快译】众所周知,虽然同属于人工智能的范畴,但是深度学习是一种特殊的机器学习形式。从流程上说,机器学习和深度学习都是从运用测试数据来训练某个模型开始,通过一系列的优化过程,进而找到最适合模型的数据权重。显然,这两种方法

一般而言,经典(非深度)机器学习算法的训练和预测速度,要比深度学习算法快得多。一到多个CPU足以训练一个经典的模型。而深度学习模型通常需要硬件加速器,如GPU、TPU或FPGA来进行训练,以及大规模的部署。如果没有它们,此类模型可能需要几个月的训练时间。

自然语言处理是深度学习的一个分支,它包括语言翻译、自动化摘要、协同参考解析、语篇分析(discourse analysis)、形态分割(morphological segmentation)、命名实体识别、自然语言生成、自然语言理解、词性标注、情感分析和语音识别等。

深度学习的另一个主要应用领域是图像分类。它包括:带定位的图像分类、目标检测、目标分割、图像风格转换、图像着色、图像重建、图像超分辨率和图像合成等。

此外,深度学习已经被成功地用于预测分子之间的相互作用,以帮助制药公司设计新药,搜索亚原子粒子,并将自动解析用于构建人脑三维显微镜图像等方面。

(编辑:核心网)

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