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paul-loedige 2021-01-29 19:04:08 +01:00
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@ -118,3 +118,22 @@
Das \say{Max Pooling} ist eine Form des Poolings, bei dem mehrere Elemente einer schicht dadurch zusammengefasst werden,
dass nur die Element mit dem höchsten Wert erhalten bleiben.\\
\includegraphics[width = .8\textwidth]{max_pooling.png}
\section{classsical \ac{ML} vs. Deep Learning}
\includegraphics[width = \textwidth]{classical_ml_vs_deep_learning.png}
\section{Probleme des Deep Learning}
\begin{itemize}
\item \textbf{Deep Learning ist gierig:}\\
Es werden Millionen von Datensätze für das Training von Deep Learning Modellen benötigt.
\item \textbf{Deep Learing ist undurchsichtig:}\\
Deep Learing Modelle sind Black Box Modelle, die kontextunabhängig arbeiten
\item \textbf{Deep Learning ist spröde:}\\
Deep Learning Modelle können bei manchen Anwendungen gut funktionieren und bei anderen komplett scheitern;
sie sind nicht-linerare Natur
\end{itemize}
\includegraphics[width = \textwidth]{deep_learing_problems.png}\\
\includegraphics[width = \textwidth]{dumm_aber_raffiniert.png}
\section{aktuelle Trends}
\includegraphics[width = \textwidth]{trends.png}

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