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李玉鑑 (李玉鑑.) | 沈成恺 (沈成恺.) | 杨红丽 (杨红丽.) | 胡海鹤 (胡海鹤.)

收录:

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摘要:

为了更好地初始化卷积神经网络,提出了一种初始化卷积核的有效方法,称为主成分洗牌方法.该方法首先对第1个卷积层的每个输入特征图的所有感受野进行采样,再对采样得到的图像块按输入特征图分别进行主成分分析,利用主成分分析得到的投影矩阵初始化该层卷积核,最后按上述过程依次对各层卷积核进行初始化.使用该方法在MNIST与CIFAR-10数据集上进行卷积层初始化实验.实验结果表明:与目前常用的随机初始化算法、Xavier初始化算法相比,该方法在提高网络的训练速度和测试集正确率方面均具有优越性.

关键词:

主成分分析 初始化 卷积神经网络

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学计算机学院

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来源 :

北京工业大学学报

年份: 2017

期: 01

卷: 43

页码: 22-27

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