游戏厅中有一个机器叫做小球迷宫
玩法:投币->小球从顶部掉下->经过中间好几层的障碍棒->掉落至下面的 n 个洞口
训练:加入棒子,多次调整棒子的位置
推理:铁球,皮球,橡胶球等各种球就能准确的落到不同的位置
多次调整棒子后,这个模型就训练完成了,这个迷宫就变成了一个能分拣/识别小球的模型
所以我觉得吧,pytorch 的神经网络与一个分拣系统原理大差不差
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