《一塊提拉米蘇,讓我懂了 AI 的決策樹》

《一塊提拉米蘇,讓我懂了 AI 的決策樹》

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘

早上比較晚吃,中午想說就直接啟動下午茶模式,我來到一家老咖啡館,坐在窗邊望著陽光灑進木窗的縫隙,翻著甜點菜單。

腦袋裡出現一個熟悉的聲音(是的,我的腦袋有劇場):「今天要不要來塊甜點?要的話,吃什麼?」

這聲音不是幻覺,而是我內建的 AI 小幫手

決策樹精靈「小樹」。

【1|情境:小樹幫我決定吃什麼】

小樹像個問問題高手,一層一層引導我往某個答案走去:

☀今天心情不錯嗎? → 有點小幸福

☀想吃點甜的嗎? → 當然,值得犒賞

☀想吃涼的還是熱的? → 涼的,夏天嘛

☀喜歡綿密滑順、有咖啡香的甜點嗎? → 被說中

「那就來一塊提拉米蘇吧!」

我一邊吃著,一邊想著:這不就跟 AI 中的「決策樹」一樣嗎?

【2|決策樹是什麼?用人類大腦來比喻】

決策樹是 AI 中一種超實用的分類與預測方法,它其實很像人腦在思考時的「如果…那就…」邏輯。

♨每一層節點是「問題」

♨每一個分支是「答案」

♨最底下的葉子,就是最終的「選擇結果」

舉個超生活化的例子:

要不要點甜點?

→ 如果今天心情好

→ 如果想吃涼的

→ 如果喜歡滑順 → 提拉米蘇

這整段,其實就是一棵隱形的「選擇樹」,而 AI 也是照這樣的邏輯來預測結果。

【3|AI 決策樹實際應用有哪些?】

決策樹被廣泛運用在許多 AI 情境中,尤其適合這些任務:

A. 醫療判斷(病症分類)

  • 有沒有發燒?
  • 咳嗽超過幾天?
  • 有無旅遊史?
  • 快篩結果是?

然後最後分類:流感、一般感冒、新冠?這不就是醫師開口問病史的邏輯嗎? → AI 模仿人!

B. 銀行風險評估

  • 有穩定收入嗎?
  • 信用卡繳款紀錄正常嗎?
  • 是否有未清債務?

這些條件都可以讓 AI 自動畫出一棵決策樹,幫你預測「這個人是否會違約」。

C. 客製化推薦系統(像Youtobe或Uber Eats)

  • 平常偏好什麼類型?
  • 最近幾次點什麼?
  • 現在是白天還是晚上?
  • 是週末還是平日?

AI 就會用這些特徵來幫你挑選「你現在最可能會喜歡的選項」。

【4|一句話總結】

人的選擇邏輯,其實就是決策樹的原型。AI 只是把這套邏輯,轉成了數學的方式來運算與預測。

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