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第197章 正常人怎么可能不困

    第197章 正常人怎么可能不困 (第1/3页)

    不满足于统计关联,而是用结构因果模型、干预演算、反事实推理,强行把“相关性”往上拨成“因果性”。

    在意识空间里,叶清河在纸上画着有向无环图,推导后门调整、前门调整,试图让AI从“拟合数据”走向“理解世界”。

    其他人还在比拼谁的模型更大、谁的算力更强,叶清河已经在算法复杂度与信息论的边界上,寻找更本质的约束。

    从KOlmOgOrOv复杂度,到最小描述长度,再到最优传输理论。

    他把AI的学习过程重新转化为一段段逼近最优编码的数学表达。

    那些被业内视为“玄学”的细节,在叶清河这里全都有了清晰的解释。

    权重初始化对应热方程的稳态,正则化对应贝叶斯后验的惩罚,梯度消失对应算子谱的衰减。

    每一个技巧,都不再是经验,而是定理。

    叶清河不是在学AI,而是在用数学,重新定义智能的边界。

    底层数学地基的书,叶清河从清木图书馆里借阅了张恭庆郭懋正的《泛函分析》,沃尔特鲁丁的《实分析与复分析》,斯蒂芬博伊德的《凸优化》,戴维威廉姆斯的《概率论与鞅论》,维尔希宁的《高维概率论》。

    关于计算学习理论,他借阅了沙莱夫施瓦茨与本戴维的《理解机器学习:从理论到算法》和莫里的《机器学习基础》。

    几何、流形、最优传输则借阅了李军的《深度学习的几何原理》,塞德里克维拉尼的《最优传输论:新与旧》,戴维麦凯的《信息论、推理与学习算法》。

    还有因果推理要看的《因果性》《因果推理基础》,以及像《测度论》《拓扑学》等等。

    每本书他都在意识空间里将其具现出来,书上被批注的密密麻麻的。

    在罗薇进来时,看到叶清河好像是闭眼在休息,可实际上叶清河在意识空间里,在堆满这些书籍的书房里正在奋笔疾书。

    沉浸在知识海洋里的叶清河有好多次都没有意识到罗薇进来。

    一直到了吃晚饭的时候,周婉儿

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