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首页 > 技术 > 作者:YD1662023-04-16 17:51:31

图1-27 接水的简单反馈和学习

然后这个孩子用小水流接水接了很多次,这些都是简单反馈而不是学习。有一天,他觉得小水流接水太慢了,他想尝试其他方法。他先用大水流接水,然后快到半杯时再改为小水流接水,这样接水的时间更短,这也是学习。

唐太宗李世民:“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”。以铜为镜,可以正衣冠,我们的目标是穿戴端正,铜镜反馈的是现在衣冠是否穿戴端正,我们可以根据目标和实际的偏差来调整衣服,使得衣服穿戴端正。镜子的反馈就是演绩。用历史当镜子,可以知道国家兴亡的原因。我们的目标是国家兴盛,历史反馈了哪些情况导致兴盛,哪些情况导致衰亡,我们参照历史和我们的行为,就能知道我们的行为是否能导致兴盛。用人当镜子,可以发现自己的对错。唐太宗的目标是做对事情,魏征善于直言进谏,他发现唐太宗的错误就会告诉他,这样唐太宗就能发现自己的错误进行改正(如图1-28所示)。

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图1-28 以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替

以铜为镜。唐太宗知道怎么穿衣端正,铜镜的反馈是简单反馈,不是学习。而以史为镜和以人为镜中,唐太宗都可以学到知识而提升自己的能力,是学习过程。

我们使用对比学习法对比了费曼技巧和控制论,费曼技巧和教学相长,费曼技巧和Learning by teaching,也可以对比学习费曼技巧和神经网络。

1943年,美国神经生理学家沃伦•麦卡洛克(Warren McCulloch)和数学家沃尔特•皮茨(Walter Pitts)合作,对大脑的神经元进行类比和建模,发明了人工神经网络。麦卡洛克不懂数学,皮茨不懂神经学,两者跨界融合,产生了影响世界的神经网络(如图1-29所示)。

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图1-29 人工神经元的创始人麦卡洛克和皮茨

人脸识别、自动驾驶、语音识别、机器人控制、图像分类等等都离不开神经网络,神经网络很多时候比人脑做的还要好,比如谷歌围棋软件阿尔法狗击败了棋王李世石。

神经网络的输入层模拟大脑神经元的树突,用来接收输入信号;加权和模拟细胞体,用来加工和处理接收的信号;激活函数用来模拟轴突,用来控制信号的输出;输出层模拟突触,用来对结果进行输出(如图1-30所示)。

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图1-30 神经元和人工神经元的类比

皮茨是控制论创始人维纳的学生,加上麦卡洛克,他们三个人就组成了金三角。控制论和神经网络也是相互影响和促进。控制论有前馈和反馈的区分,神经网络也有。按照学习方式分类,神经网络有三种,包括无监督学习、有监督学习和强化学习(如图1-31所示)。

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