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带约束的半非负矩阵分解卷积网络算法及应用

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摘要 卷积神经网络已成功应用于图像分类。然而,训练传统的卷积网络模型需要花费大量的时间和计算内存。半非负矩阵分解(Semi-NMF)是一种学习数据集特征表示的有用算法。本文提出了一种新的用于模式分类的约束半NMF神经网络(GSNnet)。GSNnet放弃了反向传播过程,采用半NMF学习卷积滤波器。这种方法极大地降低了网络复杂性。
作者 黄昊楠
机构地区 广东工业大学
出处 《电子世界》 CAS 2021年第13期70-71,共2页 Electronics World
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