一、deep更有效率,更少的数据
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模块化,类似函数一样在这里插入图片描述
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可以用更少的训练数据,多个浅层分类的叠加
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DEEP会更有效率。
二、deep能端到端训练,省略很多人为寻找特征的过程
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三、deep能处理更复杂的任务
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用一个矮胖的模型去模拟高瘦模型的输出,不用正确的标签去做自监督学习,之间把高瘦模型的最后的输出当做矮胖模型的标签去训练,不管对错,发现效果会更好,这个就是模拟,类似模型蒸馏啊,原理都是相通的。

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