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陳胤辰

中原大学商業設計学科
資宸テクノロジー

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AI 實驗室 · 12 個實驗

📖 理論概念

神經元、多神經元協作、損失、梯度、反傳、多層網路……先建立直覺,再動手玩。

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🧠概念

單個神經元

權重 × 輸入 + 偏置 → 放電與否。調參數讓它學會 OR / AND / NAND。

開始實驗
🕸️概念

多個神經元

一層裡多個神經元分工偵測,再加總成更複雜的判斷。

開始實驗
⚡概念

激發函數

Sigmoid、Tanh、ReLU:非線性讓多層網路真正有用。

開始實驗
📉概念

損失函數

MSE / MAE / Huber:不同的「錯多少」會改變學習行為。

開始實驗
⛰️概念

梯度下降

在損失山谷往下走:梯度指路,學習率決定步幅。

開始實驗
↩️概念

反向傳播

前向預測、反向用鏈式法則把誤差拆回每個權重。

開始實驗
🔗概念

多層與 XOR

單層畫不出彎曲邊界;兩層就能解決 XOR——為什麼要「深度」。

開始實驗
🎲概念

Softmax 與交叉熵

分數變機率,交叉熵衡量分類有多確定。

開始實驗
✂️概念

訓練集與測試集

一邊學會、一邊驗收——為什麼不能用同一批資料打分數。

開始實驗
📈概念

過擬合

訓練很好、測試很差——模型背了雜訊而不是規律。

開始實驗
🧲概念

正則化

用 λ 懲罰過大權重,在過擬合與欠擬合之間找平衡。

開始實驗
🪟概念

卷積直覺

小濾鏡在影像上滑動——CNN 如何抽出邊緣。

開始實驗