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稀疏连通卷积神经网络有效近似研究 被引量:2
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作者 杨丽娟 李松华 方黄 《湖南理工学院学报(自然科学版)》 CAS 2023年第2期12-16,共5页
深度卷积神经网络在图像分类和物体检测上已取得卓越表现,其代价是需要大量参数和复杂计算.针对全连通卷积神经网络运算复杂性,已有研究提出稀疏卷积连通神经网络算法,但卷积(稀疏和非稀疏)连通深度神经网络算法在理论上还有待完善.主... 深度卷积神经网络在图像分类和物体检测上已取得卓越表现,其代价是需要大量参数和复杂计算.针对全连通卷积神经网络运算复杂性,已有研究提出稀疏卷积连通神经网络算法,但卷积(稀疏和非稀疏)连通深度神经网络算法在理论上还有待完善.主要研究稀疏连通卷积神经网络的近似理论,考虑在Sobolev空间中具有任意紧支集的函数,利用表示系统D=(φi)i∈IСL^(2)(Ω)实现稀疏连通卷积神经网络对函数的有效逼近. 展开更多
关键词 卷积神经网络 稀疏连通 函数近似
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