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BP神经网络子批量学习方法研究
被引量:
5
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作者
刘威
刘尚
周璇
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2016年第2期226-232,共7页
针对浅层神经网络全批量学习收敛缓慢和单批量学习易受随机扰动的问题,借鉴深度神经网基于子批量的训练方法,提出了针对浅层神经网络的子批量学习方法和子批量学习参数优化配置方法。数值实验结果表明:浅层神经网络子批量学习方法是一...
针对浅层神经网络全批量学习收敛缓慢和单批量学习易受随机扰动的问题,借鉴深度神经网基于子批量的训练方法,提出了针对浅层神经网络的子批量学习方法和子批量学习参数优化配置方法。数值实验结果表明:浅层神经网络子批量学习方法是一种快速稳定的收敛算法,算法中批量和学习率等参数配置对于网络的收敛性、收敛时间和泛化能力有着重要的影响,学习参数经优化后可大幅缩短网络收敛迭代次数和训练时间,并提高网络分类准确率。
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关键词
子批量学习
神经网络
BP算法
批量尺寸
训练方法评估
分类
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职称材料
题名
BP神经网络子批量学习方法研究
被引量:
5
1
作者
刘威
刘尚
周璇
机构
辽宁工程技术大学理学院
出处
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2016年第2期226-232,共7页
基金
国家自然科学基金项目(51304114
71371091)
文摘
针对浅层神经网络全批量学习收敛缓慢和单批量学习易受随机扰动的问题,借鉴深度神经网基于子批量的训练方法,提出了针对浅层神经网络的子批量学习方法和子批量学习参数优化配置方法。数值实验结果表明:浅层神经网络子批量学习方法是一种快速稳定的收敛算法,算法中批量和学习率等参数配置对于网络的收敛性、收敛时间和泛化能力有着重要的影响,学习参数经优化后可大幅缩短网络收敛迭代次数和训练时间,并提高网络分类准确率。
关键词
子批量学习
神经网络
BP算法
批量尺寸
训练方法评估
分类
Keywords
subbatch
learning
neural
network
backpropagation
algorithms
batch
size
training
methods
and
evaluation
classification
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
BP神经网络子批量学习方法研究
刘威
刘尚
周璇
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2016
5
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