学习阶段:刚开始学骑车时,你需要不断尝试、摔倒、调整平衡,不断适应脚踩踏板和手握车把的协调过程。
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推理阶段:学会后,你不需要再去思考如何保持平衡,而是可以直接上车骑行。
比喻2:考试与实际应用
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学习阶段:学生通过课本、做练习题来学习数学公式和解题方法。
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推理阶段:考试时,学生不再需要重新学习,而是直接运用已掌握的知识解题。
总结
1。
学习(training):像学做蛋糕、学骑车、学数学,需要通过大量的尝试和调整来找到最优方法。
2。
推理(inference):一旦学会,就可以直接应用所学知识解决新问题,而不需要重新学习。
3。
机器学习也是如此,先学习,再推理,学习阶段需要大量数据和计算,而推理阶段则是快速做出预测。
用故事解释“先学习,后推理”
故事背景:小明练武功
小明是个普通的少年,他梦想成为一名武术高手。于是,他拜入一位武林大师门下,开始了艰苦的训练。整个过程分为两个阶段:
第一阶段:学习(training)
1。
基础训练:大师先教小明基本功,比如扎马步、挥拳、踢腿。小明每天练习,但一开始总是摔倒、动作不稳。
2。
不断调整:大师发现小明的拳法太慢,就让他多练速度;踢腿力度不够,就让他多踢沙袋。
3。
不断试错和改进:小明每天练习,对着木桩出拳,调整自己的姿势,直到动作变得流畅有力。
4。
终于掌握武艺:经过几年的刻苦训练,小明学会了大师的所有招式,他的身体已经形成肌肉记忆,不再需要刻意思考每个动作。
这一阶段就像机器学习的训练阶段,模型在大量数据上不断调整参数,使自己变得越来越“聪明”。