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PSdropout 卷积神经网络在危化品巡检车中的应用
被引量:
1
1
作者
沙芸
李齐飞
+2 位作者
甘建旺
刘学君
隗立昂
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2020年第6期1131-1139,共9页
危化品仓储环境复杂多变,基于卷积神经网络的视觉巡检车需要快速的训练方法以便适用不同的环境,提高卷积神经网络的训练速度是当前亟待解决的问题。迅速在网络中提取有效的神经元,是提高算法训练速度的关键。传统的算法中,全链接层神经...
危化品仓储环境复杂多变,基于卷积神经网络的视觉巡检车需要快速的训练方法以便适用不同的环境,提高卷积神经网络的训练速度是当前亟待解决的问题。迅速在网络中提取有效的神经元,是提高算法训练速度的关键。传统的算法中,全链接层神经元的去留问题通常采用基于伯努力分布假设的Dropout方法,本文提出一种基于泊松分布的Dropout方法。理论上看,在充分利用神经元历史行为的基础上,基于泊松分布与基于伯努力分布的最大似然函数类似。实验结果表明,在保持正确率的情况下,训练提前收敛,节约了训练时间。
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关键词
危化品仓储
巡检车
卷积
神经
网络
神经元筛选
泊松分布
子网络
全链接层
网络架构
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职称材料
题名
PSdropout 卷积神经网络在危化品巡检车中的应用
被引量:
1
1
作者
沙芸
李齐飞
甘建旺
刘学君
隗立昂
机构
北京石油化工学院信息工程学院
出处
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2020年第6期1131-1139,共9页
基金
国家重点研发计划项目子项目(2016YFC0801500).
文摘
危化品仓储环境复杂多变,基于卷积神经网络的视觉巡检车需要快速的训练方法以便适用不同的环境,提高卷积神经网络的训练速度是当前亟待解决的问题。迅速在网络中提取有效的神经元,是提高算法训练速度的关键。传统的算法中,全链接层神经元的去留问题通常采用基于伯努力分布假设的Dropout方法,本文提出一种基于泊松分布的Dropout方法。理论上看,在充分利用神经元历史行为的基础上,基于泊松分布与基于伯努力分布的最大似然函数类似。实验结果表明,在保持正确率的情况下,训练提前收敛,节约了训练时间。
关键词
危化品仓储
巡检车
卷积
神经
网络
神经元筛选
泊松分布
子网络
全链接层
网络架构
Keywords
storage of hazardous chemicals
inspection vehicle
convolutional neural network
dropout
Poisson distribution
subnetwork
full link layer
network architecture
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TQ086.5 [化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
PSdropout 卷积神经网络在危化品巡检车中的应用
沙芸
李齐飞
甘建旺
刘学君
隗立昂
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2020
1
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