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第585章 AI里的节点,用一个故事讲解(2/2)

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举个例子:AI识别一只猫

?第一批节点(输入层):接收猫的图片,分解成不同像素点(相当于不同地区的情报站接收各种信息)。

?第二批节点(隐藏层):分析这些像素点,找出关键特征,比如耳朵形状、眼睛大、毛发纹理(情报站筛选、加权计算)。

?第三批节点(更深层):整合所有特征,判断这是一只猫的概率是否足够高。

?最终节点(输出层):确认“这是猫!”(最终的情报上报国王)。

比喻:这明AI里的节点并不是孤立的,而是彼此连接,形成一个庞大的神经网络。

另一种比喻:节点=高速公路上的收费站

想象一下,全国有一张巨大的高速公路网,每隔一段路,就有一个收费站,这些收费站就像AI里的节点!

1.车辆进入高速(输入层)

?每个收费站都会接收进入高速的车辆,记录它们的起点和信息。

2.收费站处理信息(隐藏层)

?计算车辆行驶的里程、收取费用,决定是否让车辆继续通行(相当于AI节点计算数据、决定是否传递)。

3.最终出口收费站(输出层)

?车辆到达最终目的地,系统计算最终费用,并放行(相当于AI生成最终输出)。

关键点:

?不是每个收费站都要拦截所有车辆,有些收费站只是简单记录信息,不会干预交通。

?不同的收费站处理不同的信息,有些关注车型,有些关注里程,有些关注高速的车流量。

?整个高速公路网的效率,取决于所有收费站的协同工作。

结论:节点的核心作用

AI里的节点就像情报站或收费站,它们的核心作用是:

接收输入数据(Input)

计算并筛选信息(processg&eightg)

传递有价值的信息到下一个节点(output)

一个单独的节点能力有限,但当成千上万个节点连接起来,就形成了强大的AI神经网络,能处理复杂任务,比如人脸识别、语音翻译、自动驾驶等!

思考:如果你是一个AI节点,你会如何筛选信息,确保系统高效运行?

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