自动编码器是一种无监督学习的神经网络模型,它由编码器和解码器两部分组成,且编码器和解码器的大小不同。编码器将输入数据映射到一个低维表示,也称为编码,而解码器则将编码重新映射回原始输入数据的高维表示。
自动编码器的主要目标是学习数据的压缩表示,以便能够在编码的低维空间中重构输入数据。通过这种方式,自动编码器可以学习数据的有用特征,并且可以用于数据降维、特征提取、数据去噪等任务。
自动编码器在许多领域都有广泛的应用。以下是一些应用场景:
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