0Pricing
Deep Learning Academy · Урок

Объединение линейных слоёв

От входа через скрытые слои к выходу

«Объединение линейных слоёв» — бесплатный урок Deep Learning Academy на CoddyKit. Это урок 2 из 4. Ты можешь прочитать весь урок бесплатно ниже — а потом практиковать его прямо в браузере с встроенным редактором кода и ИИ-репетитором 24/7. Это часть пути обучения Deep Learning Academy, и твой прогресс синхронизируется между веб-версией и приложением CoddyKit. Курс Deep Learning Academy содержит 4 уроков всего.

Части этого урока еще не переведены и отображаются на английском.

One Layer, One Transform

A single nn.Linear layer maps inputs to outputs with a weighted sum plus a bias. It reshapes data from one size to another.

layer = nn.Linear(in_features=4, out_features=8)

Input to Hidden

Your first layer takes the raw input features and projects them into a hidden space, often a larger or smaller width.

self.fc1 = nn.Linear(4, 16)   # 4 inputs -> 16 hidden

Hidden to Output

A later layer maps the hidden features down to your final output size, like the number of classes you want to predict.

self.fc2 = nn.Linear(16, 3)   # 16 hidden -> 3 classes

Chaining Sizes

Each layer's out_features must equal the next layer's in_features. These matching dimensions form a clean pipeline.

Add a Nonlinearity Between

Stacking bare linear layers stays linear, so place an activation like ReLU between them to unlock real depth.

x = F.relu(self.fc1(x))
x = self.fc2(x)

Width Versus Depth

More neurons per layer means more width; more layers means more depth. Both add capacity in different ways.

The Hidden Dimension Choice

Picking the hidden size is a design call. Bigger learns more patterns but costs memory and risks overfitting.

Data Flows Top to Bottom

In forward, the input passes through layer one, then the activation, then layer two. Each step transforms the tensor in turn.

def forward(self, x):
    x = F.relu(self.fc1(x))
    return self.fc2(x)

A Two-Layer MLP

Input, hidden, output with a nonlinearity is the classic multilayer perceptron. It is the workhorse of feedforward nets.

Parameters Grow With Layers

Every linear layer adds its own weights and bias. Stacking more layers steadily grows the model's parameter count.

Start Small, Then Grow

Begin with one hidden layer and expand only if needed. A lean stack trains fast and is easy to debug. 🌱

Quick Check

Recall what must sit between two linear layers to make stacking worthwhile.

Recap

Stack nn.Linear layers so each output size feeds the next input size, with an activation between them. That builds a real MLP. 🎯

Часто задаваемые вопросы

Урок «Объединение линейных слоёв» бесплатный?

Да — полный текст урока «Объединение линейных слоёв» бесплатно доступен здесь в веб-версии. Чтобы практиковать его интерактивно (встроенный редактор кода и ИИ-репетитор 24/7) и разблокировать остальной курс Deep Learning Academy, подпишись на CoddyKit PRO. Курс Deep Learning Academy содержит 4 уроков всего.

Чему я научусь в уроке «Объединение линейных слоёв»?

От входа через скрытые слои к выходу Ты практикуешь Deep Learning Academy с помощью реального кода, который запускаешь прямо в браузере, и ИИ-репетитор 24/7 отвечает на твои вопросы во время урока.

Нужен ли мне опыт, чтобы начать Deep Learning Academy?

Предыдущий опыт не требуется. Deep Learning Academy на CoddyKit структурирован для всех уровней — от новичков до продвинутых, поэтому ты можешь начать отсюда или с самого начала и учиться в своем темпе. Это урок 2 из 4.

Сколько времени занимает урок «Объединение линейных слоёв»?

Большинство уроков CoddyKit занимают около 5–10 минут. Каждый из них компактный и интерактивный, поэтому ты постоянно делаешь прогресс и продолжаешь с того же места в веб-версии и приложении.

Можно ли писать и запускать код в этом уроке Deep Learning Academy?

Да. Каждый урок Deep Learning Academy включает встроенный редактор кода, поэтому ты пишешь и запускаешь реальный код прямо в браузере и получаешь моментальную обратную связь от AI — локальная установка не требуется.

Все уроки этого курса

  1. Унаследуйте nn.Module: __init__ и forward
  2. Объединение линейных слоёв
  3. nn.Sequential для быстрых моделей
  4. Проверка параметров и форм слоёв
← Назад к Deep Learning Academy