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融合隨機傅里葉特征的混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

小型微型計算機系統(tǒng) 頁數(shù): 7 2023-09-19
摘要: 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型作為目前最成功的學(xué)習(xí)模型之一,在模型訓(xùn)練時涉及大量的參數(shù)學(xué)習(xí),特別對于較大規(guī)模的樣本存在特征處理困難、模型結(jié)構(gòu)復(fù)雜等問題.線性或亞線性時間復(fù)雜度的核近似算法具有計算開銷小、易于擴展到大規(guī)模數(shù)據(jù)的優(yōu)點.因此,利用線性核近似算法可以進行特征處理并降低深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度.本文提出一種基于傅里葉特征空間的混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型優(yōu)化方法,并由此構(gòu)建一個混合深度神經(jīng)網(wǎng)... (共7頁)

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