1 引入

神经网络中的神经元的灵感来源于人脑,人体中大约有860亿个神经元,大约有 10^14 - 10^15 突触(synapses). 每个神经元由树突dendrites接收信号 轴突axon发射信号. 轴突又连接到其他神经单元 的树突.突触强度synaptic strengths (权重w) 可以经过学习控制输入信号的输出是抑制还是激活( excitory (positive weight) or inhibitory (negative weight)) . 如果经过细胞体汇合之后的信号大于阈值,神经元就被激活(fire), 通过树突释放信号(spike). 计算模型中我们认为spike的时间并不重要,重要的是神经元间交流的频率. 我们使用激活函数activation function来模拟激活率firing rate ,通常我们使用sigmoid 函数σ作为激活函数(firing_rate = 1.0 / (1.0 + math.exp(-cell_body_sum))),他可以将输入的数值转化为0到1之间的数.下图是生物神经元与数学中的神经元模型的对比:
这里写图片描述 这里写图片描述
注意这里的激活函数需要用非线性函数,因为多个线性函数的叠加依然可以用一个线性函数表示,这样就失去了多层的意义。
一个数学模型中的神经元的作用过程大致的步骤是:
1. 输入x与权重w做内积 dot product
2. 内积结果输入激活函数
3. 从激活函数输出信号
其实这个过程与真正的生物过程相比弱爆了,只是一个很粗糙的模型,这里有两篇比较真正生物神经元的文章Current Opinion in Neurobiology及Dendritic Computation,这里还是简要说下与生物神经元的不同:
1. 神经元的种类有不同,性能不同;
2. 树突有着复杂的非线性过程;
3. 突触并不是一个单个的权重而已,他是一个非线性动态系统(non-linear dynamical system);
4. 每个激励的发出时间也是很重要的,我们并没有对其进行建模;
5. 其他简化。

2 单神经元二分类器

二分类器是一种线性分类器,这里主要介绍了两种:
1. binary Softmax classifier,将 cross-entropy loss减少到两种即可,这也是logistic regression;
2. binary svm classifier,将cross-entropy loss 转化为max-margin hinge loss即可。
另外,这里的最终优化中也可以加入regularization,这里regularization的生物学解释是:生物神经元中的参数会被逐步遗忘gradual forgetting,所有的参数都有着向着0更新退化的趋势。

3 常用的激活函数汇总分析

总结如下:
这里写图片描述

3.1 sigmoid σ(x)=1/(1+ex)

缺点:
1. Sigmoids saturate and kill gradients.首先看一下sigmoid的导数图像:
这里写图片描述
可以看到他的导数都是小于0.25的,那么在进行反向传播的时候如果多层都用sigmoid,其梯度相乘得到的结果会慢慢的趋近于0,也就是无法再进行权重的更新了,加上第一层的初始权重大多数比较随意,如果更新太慢势必影响最终效果,这叫做kill了Gradients,在UFLDL中叫作diffusion of gradients。另外在输入值初始设置很大时可能使很多神经元得到一个比较小的梯度,致使神经元不能很好的更新提前饱和,如下图:
这里写图片描述
2. outputs are not zero centered。
这样会造成在神经网络靠后层的输出的均值不为0. 如果神经元的输入数据都是正的值,那么权重w的值在反向传递的过程中的梯度会恒正或者横负(取决于整个表达式的梯度,exp(-wx)求导会得到一个-1). 这就会造成了w的z型更新.然后如果我们将多个或者或负的梯度结合起来就会使这种情况有所缓解,总的来说这个缺点比上一个要小一些。
这里写图片描述
3.另外指数形式计算比较复杂

3.2 tanh 双曲正切 tanh=(exex)/(ex+ex)

他的其实可以看做是sigmoid的缩放版,他的公式可以写成tanh(x)=2σ(2x)1,他相对于sigmoid的好处是他的输出的均值为0,克服了第二点缺点。但是当饱和的时候还是会kill gradient。

3.3 ReLU f(x)=max(0,x)

The Rectified Linear Unit 最近几年比较受欢迎的一个激活函数。
他的优缺点主要有:
- (+)无饱和区,收敛快.
- (+) 计算简单.
- (-)但是ReLU有时候会比较脆弱,脆弱到die。我们看到如果变量的更新太快,还没有找到最佳值,就进入小于零的分段就会使得梯度变为0,无法更新直接死掉了,所以应该仔细控制learning rate,如果控制不好可能有40%的神经单元误入死区。
- 另外他的输出也不是均值为零0的。

3.4 Leaky ReLU f(x)=max(0.001x,x)

他的公式是f(x)=max(αx,x),其中α为较小的值如0.001.这样一来到了小于零的时候其梯度不再为0,修正了ReLU的缺点。这篇文章(Kaiming He et al., 2015)中介绍了其好处。

3.5 Exponential Linear Units (ELU)

其公式为:
这里写图片描述
与其他几种激活函数的比较如图:
这里写图片描述
他的优点除了LReLu之外还有输出结果接近于零均值的良好特性。
其缺点为因为函数指数项所以计算难度会增加。

3.6 Maxout max(wT1x+b1,wT2x+b2)

由Goodfellow 等于2013年引入,可以看出他是ReLU和LReLU的一般化公式(如ReLU就是将w1和b1取为0)。所以他用于ReUL的优点而且没有死区,但是它的参数数量却增加了一倍。

以上就是基本的激活函数类型,虽然理论上可以将他们混合使用,但是基本没有这么干的,这里再一次粘一下几个激活函数的样子:
这里写图片描述
有时候选择太多也很让人纠结,我们该如何选择呢?

  • 使用ReLU吧. 但是要注意learning rates,爱她保护她
  • 也可以尝试 Leaky ReLU / Maxout / ELU
  • 可以试试tanh 不要抱太大希望
  • 不要用sigmoid了

4 神经网络结构

4.1Layer-wise organization 层级连接结构

他是层级连接的结构(一层的输出也是另外一层的输入),没有首位相接的循环. 最常见的形式如下图所示,单层之间的神经元并没有连接,但是多层之间的连接确实全部链接的, 这种连接形式叫作 fully-connected layer:
这里写图片描述
命名规则:我们约定N层神经网络中的N不包括输入层. 所以输入层直接连接输出层的就是单层神经网络,所以有时候也说t logistic regression或者 SVMs也是 single-layer Neural Networks中的一种. 我们将有多个层级的神经网络叫作人工神经网络“Artificial Neural Networks” (ANN) 或者 多层神经网络“Multi-Layer Perceptrons” (MLP).
输出层:输出层不再有激活函数了(或者可以认为他有线性的激活函数),一般直接得到概率或者其他结果。
网络的size:一般会以神经网络的单元的数量或者参数的数量来衡量,上图中左侧含有6个单元,3x4+4x2个w及4+2个b,一共26个参数。另外一般的卷积神经网络要包含约上亿个参数,由10-20层神经网络组成,但是通过参数分享等方法可以有效提高计算的效率。

4.2 前馈计算示例

Repeated matrix multiplications interwoven with activation function. 将神经网络用上面的层级形式表示的好处之一就是可以用矩阵方便的操作. 以上面的三层神经网络为例输入是[3x1] 向量. 第一层的权重 W1 可以处存在 [4x3]的矩阵上, 偏置biases b1, 是 [4x1]向量. 所以每个神经元都会有一行权重与之对应,我们可以使用矩阵内积的形式np.dot(W1,x)来表示激活函数的输入值. 整个三层网络就可以表示为三个矩阵的乘积与激活函数作用的过程,例如三层网络的作用过程如下:

# forward-pass of a 3-layer neural network:
f = lambda x: 1.0/(1.0 + np.exp(-x)) # activation function (use sigmoid)
x = np.random.randn(3, 1) # random input vector of three numbers (3x1)
h1 = f(np.dot(W1, x) + b1) # calculate first hidden layer activations (4x1)
h2 = f(np.dot(W2, h1) + b2) # calculate second hidden layer activations (4x1)
out = np.dot(W3, h2) + b3 # output neuron (1x1)没有激活函数噢

Representational power

神经网络(with fully-connected layers)都是可以看做是有参数化网络的函数,那么这个函数的表达能力如何呢?有他不能表达的么?可以证明含有一层隐含层的网络就可以近似表达任何连续函数了.相关证明 Approximation by Superpositions of Sigmoidal Function 1989 (pdf), 还有一个直观的解释来自 Michael Nielsen) ( Michael Nielsen的整套教程都很好,有时间的话 我想把它翻译成中文)。
既然一层就可以表达为什么需要多层或者深层呢?因为尽管数学上可以证明两层神经网络可以表达足够的信息但是实际应用中它可不够. 之前的文章也提到过,多层神经网络可以减少神经元的个数实际应用这他的作用效果更好.
另外普通的神经网络三层比两层要好一点,但是有时候4层5层或者更深的层次并没有什么作用,但是在卷积神经网络中往往十多层的网络表现较好。
以下是一些拓展阅读:
- Deep Learning book in press by Bengio, Goodfellow, Courville, in practicular Chapter 6.4.
- Do Deep Nets Really Need to be Deep?
- FitNets: Hints for Thin Deep Nets

Setting number of layers and their sizes

如何选择神经网络的层数和神经元数量呢?首先层数和神经元数量的增加可以增加神经网络的表达能力,下图是使用两层神经网络的二分类问题:
这里写图片描述
可见隐藏层单元数量越多越能表达复杂的函数。这个栗子的演示在这里。

我们可以看到在20个隐藏单元时过拟合了,把一些应该属于outliers (noise)的点也包含了,那么实际中我们是不是需要为了避免过拟合,增加泛化能力尽量使用少的层数和单元数呢?其实不然我们有很多可以使用的方法来控制过拟合比如L2 regularization, dropout, input noise。 下图是对隐含层有20个神经单元时的二范数的规则化结果:
这里写图片描述
案例地址点这里。

另外使用size比较小的网络还有一个缺点:较小的神经网络在使用梯度下降等local methods得到的结果往往不稳定不准确。虽然较小的神经网络会有更少的极值,但是这些极值的质量一般很差,而虽然大规模的神经网络的极值多但是他们的质量往往比较好,最然可能得到的 结果不是真正的最值但是往往差距比较小,神经网络时非凸函数,数学研究要难一些,有兴趣的可以看看arXiv上的文章 The Loss Surfaces of Multilayer Networks.

其他阅读资料

  1. deeplearning.net tutorial with Theano
  2. ConvNetJS demos for intuitions
  3. Michael Nielsen’s tutorials

总结

  • 引入
  • 单神经元二分类器
  • 常用的激活函数汇总分析
    • 1 sigmoid x11exsigmax 1 1 e-x
    • 2 tanh 双曲正切 tanhexexexextext tanh ex-e-x ex e-x
    • 3 ReLU fxmax0xfx max0 x
    • 4 Leaky ReLU fxmax0001xxfx mathbbmax0001xx
    • 5 Exponential Linear Units ELU
    • 6 Maxout maxwT1xb1wT2xb2maxw_1Txb_1 w_2Tx b_2
  • 神经网络结构
    • 1Layer-wise organization 层级连接结构
    • 2 前馈计算示例
    • Representational power
    • Setting number of layers and their sizes
  • 其他阅读资料
  • 总结

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    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/5/7 9:26:26
  18. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/5/4 23:54:56
  19. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/5/8 19:33:07
  20. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/5/5 8:13:33
  21. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/5/8 20:38:49
  22. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/5/4 23:54:58
  23. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/5/9 7:32:17
  24. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/5/9 17:11:10
  25. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  26. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  27. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  28. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  29. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  30. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  31. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  32. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  33. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  34. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  35. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  36. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  38. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  39. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  40. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  41. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  42. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  43. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  44. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57