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第605章 多元分类用softmax函数,用故事解释[2/2页]

职场小聪明 翟晓鹰

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sp;   都像一个“理性的选择助手”,帮我们做出合理的决策。
      多层分类的中间层会有偏置和中间结果
      用故事解释“偏置”和“中间结果”
      故事背景:魔法师的学徒
      在一个魔法学院里,有一位年轻的学徒——小艾。他正在学习如何用魔法配制“完美药水”。
      学院的导师告诉他:“要配出理想的药水,你需要三个关键步骤:”
      1.
      收集原料(输入数据)
      2.
      研磨并混合(计算中间结果)
      3.
      调整口味(加上偏置)
      小艾开始尝试:
      ?
      他拿了
      龙眼果(原料1),月光花(原料2),银露水(原料3),这些原料各自有不同的药效分数。
      ?
      他按照导师给的魔法公式进行计算,把这些原料的效果
      加权(类似于机器学习中的“权重”)得到一个中间结果。
      ?
      但是,每次配出来的药水,总觉得有点偏酸或者偏苦,于是导师告诉他:“要加上一点魔法糖!”
      这
      魔法糖
      就是
      偏置(bias)!
      导师解释道:“有时候,光靠原料混合出来的效果可能会偏离目标,比如太苦了,我们就需要手动加点甜味,这样最终的药水才是完美的。”
      小艾恍然大悟,他在最后的配方中加入了一点
      魔法糖(偏置),最终成功调配出一款
      恰到好处的药水(输出结果)。
      用比喻解释“偏置”和“中间结果”
      比喻1:做菜
      想象你正在做一锅汤,你的过程是这样的:
      1.
      你放了鸡肉、蔬菜和调料(输入数据)。
      2.
      你用锅把这些食材煮成高汤(计算中间结果)。
      3.
      但你尝了一口,觉得味道有点淡,于是加了一点盐(偏置)。
      这最后加的盐就是“偏置”,它的作用是让最终的味道更符合你的期待,而不是完全取决于原料本身的味道。
      比喻2:考试成绩调整
      假设一群学生参加了数学考试,老师发现:
      ?
      有些学生因为压力太大,考试成绩偏低。
      ?
      有些题目出得特别难,导致整体分数偏低。
      为了更公平地评估学生的能力,老师在所有人的成绩上额外加了5分。
      这个“额外加的5分”就是
      偏置(bias)!它的作用是:
      ?
      让整个评分系统更加合理。
      ?
      弥补一些系统性误差,比如有的考试本身比别的考试更难。
      而学生的原始分数就是
      中间结果,它是由他们答题的情况决定的,但最终的成绩还要经过调整(加偏置)才能成为最终分数。
      总结
      ?
      中间结果
      就是计算过程中的“半成品”,就像汤还没加盐,药水还没加糖,考试还没加调分。
      ?
      偏置(bias)
      就是最后人为加上的“调整项”,它的作用是让最终结果更合理、更符合目标。
      就像魔法师加糖、厨师加盐、老师调分一样,神经网络在计算时也会用“偏置”来微调输出结果,使它更加精准。

第605章 多元分类用softmax函数,用故事解释[2/2页]