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题名基于热重启机制的胶囊投影网络快速训练算法
被引量:1
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作者
谢奔
张索非
吴晓富
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机构
南京邮电大学通信与信息工程学院
南京邮电大学物联网学院
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出处
《计算机技术与发展》
2020年第12期21-26,共6页
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基金
国家自然科学基金(61372123,61701252)。
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文摘
胶囊投影网络是一种新型的深度神经网络结构,将传统的卷积神经网络与胶囊投影结构结合来学习潜在的视觉特征。尽管胶囊投影网络在多个分类数据集上展现出了先进的性能,但是训练该算法模型往往需要较高的学习成本,这对胶囊投影网络在实际问题中的应用带来一定的限制。针对该问题,将基于热重启机制的随机梯度下降算法引入到胶囊投影网络的学习中,提出了一种基于热重启机制的胶囊投影网络快速训练算法,并在多个分类数据集上对该方法进行实验评估。实验结果表明,与原始的胶囊投影网络相比,该方法不仅解决了训练成本高昂的问题,同时所学模型也具有比较好的泛化性能。
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关键词
卷积神经网络
胶囊投影结构
热重启机制
快速训练算法
深度学习
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Keywords
convolutional neural network
capsule projection structure
warm restarts
fast training algorithm
deep learning
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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