神经网络是一种模拟人类神经系统的计算模型,它由大量的人工神经元相互连接而成,可以通过学习和训练来实现各种复杂的任务。神经网络通常由输入层、隐藏层和输出层组成,每个神经元接收来自其他神经元的输入,并通过激活函数将这些输入转换为输出。神经网络的学习过程通常采用反向传播算法,通过不断调整神经元之间的连接权重,使得网络能够更准确地预测输出结果。神经网络在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域有广泛的应用。
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