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有哪些深度學(xué)習(xí)效果不如傳統(tǒng)方法的經(jīng)典案例?

人工智能 新聞
真實(shí)的應(yīng)用都是從需求出發(fā)的,拋開(kāi)需求(精度、時(shí)延、算力消耗)談表現(xiàn)是不科學(xué)的。如果把問(wèn)題中的『干翻』限定到某個(gè)指標(biāo)上,可能討論范圍可以縮小一些。

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深度學(xué)習(xí)作為目前最前沿的科技領(lǐng)域之一,一般都引導(dǎo)著科技進(jìn)步,但是是否存在一些深度學(xué)習(xí)的效果反而不如傳統(tǒng)方法的案例呢?本文匯總了一些該問(wèn)題下的優(yōu)質(zhì)回答,回答均來(lái)自知乎。 

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問(wèn)題鏈接:https://www.zhihu.com/question/451498156

# 回答一

作者:桔了個(gè)仔

來(lái)源鏈接:https://www.zhihu.com/question/451498156/answer/1802577845

對(duì)于解釋性有要求的領(lǐng)域,基本深度學(xué)習(xí)是沒(méi)法和傳統(tǒng)方法比的。我這幾年都在做風(fēng)控/反洗錢的產(chǎn)品,但監(jiān)管要求我們的決策要可解釋性,而我們?cè)?jīng)嘗試深度學(xué)習(xí),解釋性很難搞,而且,效果也不咋地。對(duì)于風(fēng)控場(chǎng)景,數(shù)據(jù)清洗是非常重要的事,否則只會(huì)是garbage in garge out。

在寫上面內(nèi)容時(shí),我想起前兩年看的一篇文章:《你不需要ML/AI,你需要SQL》

https://news.ycombinator.com/item?id=17433752

作者是尼日利亞的軟件工程師Celestine Omin,在尼日利亞最大的電商網(wǎng)站之一Konga工作。我們都知道,對(duì)老用戶精準(zhǔn)營(yíng)銷和個(gè)性化推薦,都是AI最為常用的領(lǐng)域之一。當(dāng)別人在用深度學(xué)習(xí)搞推薦時(shí),他的方法顯得異常簡(jiǎn)單。他只是跑了一遍數(shù)據(jù)庫(kù),篩選出所有3個(gè)月沒(méi)有登錄過(guò)的用戶,給他們推優(yōu)惠券。還跑了一遍用戶購(gòu)物車的商品清單,根據(jù)這些熱門商品,決定推薦什么相關(guān)聯(lián)的商品。

結(jié)果,他這種簡(jiǎn)單的而基于SQL的個(gè)性化推薦,大多數(shù)營(yíng)銷郵件的打開(kāi)率在7-10%之間,做得好時(shí)打開(kāi)率接近25-30%,是行業(yè)平均打開(kāi)率的三倍。

當(dāng)然,這個(gè)例子并不是告訴大家,推薦算法沒(méi)用,大家都應(yīng)該用SQL,而是說(shuō),深度學(xué)習(xí)應(yīng)用時(shí),需要考慮成本,應(yīng)用場(chǎng)景等制約因素。我在之前的回答里(算法工程師的落地能力具體指的是什么?),說(shuō)到過(guò)算法落地時(shí)需要考慮實(shí)際制約因素。

https://news.ycombinator.com/item?id=17433752

而尼日利亞的電商環(huán)境,依然出于非常落后的狀態(tài),物流也跟不上。即使使用深度學(xué)習(xí)方法,提升了效果,實(shí)際對(duì)公司整體利潤(rùn)并不會(huì)有太大影響。

所以,算法落地時(shí)必須「因地制宜」否則,又會(huì)出現(xiàn)「電風(fēng)扇吹香皂盒」的情況。

某大企業(yè)引進(jìn)了一條香皂包裝生產(chǎn)線,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這條生產(chǎn)線有個(gè)缺陷:常常會(huì)有盒子里沒(méi)裝入香皂??偛荒馨芽蘸凶淤u給顧客啊,他們只得請(qǐng)了一個(gè)學(xué)自動(dòng)化的博士后設(shè)計(jì)一個(gè)方案來(lái)分揀空的香皂盒。
博士后拉起了一個(gè)十幾人的科研攻關(guān)小組,綜合采用了機(jī)械、微電子、自動(dòng)化、X射線探測(cè)等技術(shù),花了90萬(wàn),成功解決了問(wèn)題。每當(dāng)生產(chǎn)線上有空香皂盒通過(guò),兩旁的探測(cè)器會(huì)檢測(cè)到,并且驅(qū)動(dòng)一只機(jī)械手把空皂盒推走。
中國(guó)南方有個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)也買了同樣的生產(chǎn)線,老板發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后大為發(fā)火,找了個(gè)小工來(lái)說(shuō)“你他媽給老子把這個(gè)搞定,不然你給老子爬走?!毙」ず芸煜氤隽宿k法他花了190塊錢在生產(chǎn)線旁邊放了一臺(tái)大功率電風(fēng)扇猛吹,于是空皂盒都被吹走了。

(雖然只是個(gè)段子)

深度學(xué)習(xí)是錘子,而世間萬(wàn)物不都是釘子。

# 回答二

作者:莫笑傅立葉

來(lái)源鏈接:https://www.zhihu.com/question/451498156/answer/1802730183

有兩個(gè)比較常見(jiàn)的場(chǎng)景:

1.追求可解釋性的場(chǎng)景。

深度學(xué)習(xí)非常善于解決分類和回歸問(wèn)題,但對(duì)于什么影響了結(jié)果的解釋很弱,如果實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景中,對(duì)于解釋性要求很高,諸如以下場(chǎng)景,那么深度學(xué)習(xí)往往被干翻。

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2. 許多運(yùn)籌優(yōu)化場(chǎng)景

諸如調(diào)度,規(guī)劃,分配問(wèn)題,往往這類問(wèn)題無(wú)法很好的轉(zhuǎn)化為監(jiān)督學(xué)習(xí)格式,因此常采用優(yōu)化算法。在現(xiàn)在研究中,在求解過(guò)程中往往融合深度學(xué)習(xí)算法更好地求解,但總體而言,模型本身還不是深度學(xué)習(xí)為主干。

深度學(xué)習(xí)是一個(gè)非常好的求解思路,但不是唯一,甚至在落地時(shí)依舊問(wèn)題很大。若將深度學(xué)習(xí)融合于優(yōu)化算法,作為求解的一個(gè)部件,依舊有很大的用武之地。

總之,

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# 回答三

作者:LinT

來(lái)源鏈接:https://www.zhihu.com/question/451498156/answer/1802516688

這個(gè)問(wèn)題要分場(chǎng)景看。深度學(xué)習(xí)固然免去了特征工程的麻煩,但是在一些場(chǎng)景下應(yīng)該很難應(yīng)用:

  1. 應(yīng)用對(duì)時(shí)延有高要求,而對(duì)精度沒(méi)有那么高的要求,這時(shí)簡(jiǎn)單的模型可能是更好的選擇;
  2. 一些數(shù)據(jù)類型,例如tabular數(shù)據(jù),可能更適合使用基于樹(shù)的模型等統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)模型而不是深度學(xué)習(xí)模型;
  3. 模型決策有重大影響,例如安全相關(guān)、經(jīng)濟(jì)決策相關(guān),要求模型具有可解釋性,那么線性模型或者基于樹(shù)的模型,相對(duì)深度學(xué)習(xí)是更好的選擇;
  4. 應(yīng)用場(chǎng)景決定了數(shù)據(jù)采集難,使用深度學(xué)習(xí)有過(guò)擬合的風(fēng)險(xiǎn)

真實(shí)的應(yīng)用都是從需求出發(fā)的,拋開(kāi)需求(精度、時(shí)延、算力消耗)談表現(xiàn)是不科學(xué)的。如果把問(wèn)題中的『干翻』限定到某個(gè)指標(biāo)上,可能討論范圍可以縮小一些。

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/tO2OD772qCntNytwqPjUsA

責(zé)任編輯:張燕妮 來(lái)源: 自動(dòng)駕駛之心
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