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乔俊飞 (乔俊飞.) | 王功明 (王功明.) | 李晓理 (李晓理.) | 韩红桂 (韩红桂.) | 柴伟 (柴伟.)

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摘要:

针对深度信念网(Deep belief network,DBN)预训练耗时长的问题,提出了一种基于自适应学习率的DBN(Adap-tive learning rate DBN,ALRDBN).ALRDBN将自适应学习率引入到对比差度(Contrastive divergence,CD)算法中,通过自动调整学习步长来提高CD算法的收敛速度.然后设计基于自适应学习率的权值训练方法,通过网络性能分析给出学习率变化系数的范围.最后,通过一系列的实验对所设计的ALRDBN进行测试,仿真实验结果表明,ALRDBN的收敛速度得到了提高且预测精度也有所改善.

关键词:

性能分析 自适应学习率 深度信念网 收敛速度 对比差度

作者机构:

  • [ 1 ] [乔俊飞]北京工业大学
  • [ 2 ] [王功明]北京工业大学
  • [ 3 ] [李晓理]北京工业大学
  • [ 4 ] [韩红桂]北京工业大学
  • [ 5 ] [柴伟]北京工业大学

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来源 :

自动化学报

ISSN: 0254-4156

年份: 2017

期: 8

卷: 43

页码: 1339-1349

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