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Day01 概念工作纸:tensor、loss、gradient

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Day01 概念工作纸:tensor、loss、gradient

今日目标

今天不追求看完课程。目标是用自己的话解释三个词:

  1. tensor
  2. loss
  3. gradient

1. tensor

一句话定义

解决什么问题

一个具体例子

例如:一张图片、一批文本 token、一个表格样本。

我能说出的 shape

我仍然不懂的地方

2. loss

一句话定义

解决什么问题

一个具体例子

例如:分类错了、预测值和真实值差多少。

loss 越小通常说明什么

我仍然不懂的地方

3. gradient

一句话定义

解决什么问题

一个具体例子

例如:参数应该往哪个方向调,loss 才会下降。

gradient 和 optimizer 的关系

我仍然不懂的地方

4. 训练神经网络到底在训练什么?

请用 3 句话回答:

1. 2. 3.

5. 今天检查过的代码或 notebook

notebook:

我看的 cell:

我看到的输入 shape:

我看到的输出 shape:

我不懂的 shape:

6. 今天可以问 AI 的 3 个具体问题

1. 2. 3.

7. 填回学习记录

完成后,把最重要的内容复制或整理到:

  • daily_logs/Day01_学习记录.md
  • 结业证据档案.md 的“入门诊断证据”或“notebook 和代码证据”