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故事比喻:国王的信任考验(Sigoid函数)

在一个古老的王国里,国王要挑选一位新的皇家顾问。但他不会直接做决定,而是根据大臣们的推荐分数,逐渐增加或减少信任,直到做出最终判断。

?如果大臣们极力推荐(分数很高),国王会完全信任这个人(接近1),直接任命。

?如果大臣们强烈反对(分数很低),国王会完全不信任这个人(接近0),拒绝任命。

?如果大臣们意见不一,国王会保持中立(0.5左右),暂时观望,不急于下决定。

这个“信任决策过程”就像AI里的“Sigoid激活函数”——它能将任何输入分数映射到0到1之间,让决策变得平滑和可控。

Sigoid函数的核心特点:平滑地从0变化到1

在AI里,Sigoid激活函数的作用类似于国王的信任系统,它不会直接做“非黑即白”的决定,而是让神经元的输出在0和1之间平滑变化。

1.输入是大臣的推荐分数(神经元的输入)

想象一个大臣团,每个大臣都可以给候选人一个评分:

?如果候选人很优秀,大臣们可能给+10分。

?如果候选人很普通,可能给0分。

?如果候选人有问题,可能给-10分。

比喻:这些分数就像神经元的输入值,它们可能是正的、负的,或者接近0。

2.通过Sigoid函数计算信任度(映射到0~1之间)

国王不会直接用大臣们的原始分数,而是用Sigoid规则来转换成信任度(0~1):

?如果候选人评分特别高(比如+10),Sigoid计算后信任值接近1→几乎100%信任,直接任命!

?如果评分特别低(比如-10),Sigoid计算后信任值接近0→完全不信任,拒绝任命!

?如果评分在0左右,Sigoid计算后信任值约0.5→国王犹豫不决,保持中立。

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