深度自动编码器(Deep Autoencoder)是一种无监督学习的神经网络模型,用于学习输入数据的低维表示和重构。它由编码器和解码器两部分组成。
编码器将输入数据映射到一个较低维度的隐藏表示,这个隐藏表示捕捉了输入数据的关键特征。解码器则将隐藏表示映射回原始输入空间,重构出与原始输入尽可能相似的数据。
深度自动编码器可以通过多个隐藏层来学习更复杂的特征表示。每个隐藏层都可以看作是对输入数据的一种抽象表示,通过逐层训练,深度自动编码器可以学习到更高层次的抽象特征。
深度自动编码器的优势包括:
深度自动编码器在许多领域都有广泛的应用场景,包括图像处理、语音识别、自然语言处理等。例如,在图像处理中,深度自动编码器可以用于图像压缩、图像去噪、图像生成等任务。
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