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NEC開發(fā)了深度學(xué)習(xí)自動(dòng)優(yōu)化技術(shù)、更易于提高識別精度

2017-12-18 13:37:01   作者:   來源:CTI論壇   評論:0  點(diǎn)擊:


  近日,NEC宣布開發(fā)了更易于提高識別精度的深度學(xué)習(xí)自動(dòng)優(yōu)化技術(shù)。
  以往進(jìn)行深度學(xué)習(xí)時(shí),很難基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造(注1)進(jìn)行調(diào)整,所以無法在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行最優(yōu)化的學(xué)習(xí), 因而無法充分發(fā)揮其識別性。此次開發(fā)的技術(shù), 可以基于其結(jié)構(gòu)自動(dòng)優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的進(jìn)度,從而輕松實(shí)現(xiàn)比以往更加精準(zhǔn)的識別。
  此技術(shù)的出現(xiàn),使得應(yīng)用了圖像識別及聲音識別等深度學(xué)習(xí)技術(shù)的各個(gè)領(lǐng)域,均有望實(shí)現(xiàn)識別精度的進(jìn)一步提高。例如,人臉識別和行為分析等視頻監(jiān)控識別精度的提高、基礎(chǔ)設(shè)施等點(diǎn)檢工作效率的提高,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測災(zāi)害、事故和災(zāi)難等。
  一、背景
  近年來,深度學(xué)習(xí)的研究取得了飛躍性的進(jìn)展。在圖像識別、聲音識別等廣泛領(lǐng)域內(nèi)得到了應(yīng)用。深度學(xué)習(xí)使用具備深層構(gòu)造的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò), 學(xué)習(xí)事先準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)高精度化。但是,如果數(shù)據(jù)被過度地學(xué)習(xí),則會(huì)出現(xiàn)“過學(xué)習(xí)(注2)”的現(xiàn)象,即只能高精度地識別學(xué)習(xí)過的數(shù)據(jù),而未用于學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)的識別精度則降低。為了避免這種情況的發(fā)生,就需要使用“正則化(注3)”技術(shù)進(jìn)行調(diào)整。
  由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)過程因其結(jié)構(gòu)而復(fù)雜多變,所以過去只能對整個(gè)網(wǎng)絡(luò)使用相同的正則化技術(shù)。結(jié)果出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)各層有的過度學(xué)習(xí),有的學(xué)習(xí)停滯等問題,因而很難充分發(fā)揮原有的識別性能。另外,由于手動(dòng)調(diào)整各層的學(xué)習(xí)進(jìn)度極為困難,所以對于逐層自動(dòng)調(diào)整學(xué)習(xí)進(jìn)度的需求呼聲很高。
  此次開發(fā)的技術(shù)是基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),逐層預(yù)測學(xué)習(xí)進(jìn)度,并自動(dòng)配置適合各層進(jìn)展的正則化技術(shù)。通過此技術(shù),在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中學(xué)習(xí)被優(yōu)化,并且可以將識別錯(cuò)誤率降低約20%,改善識別精度。
  各層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中正則化技術(shù)自動(dòng)設(shè)置示意圖
  二、新技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)
  1、根據(jù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的自動(dòng)學(xué)習(xí)優(yōu)化
  基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),我們預(yù)測每層的學(xué)習(xí)進(jìn)度,并逐層自動(dòng)設(shè)置適合于各層進(jìn)展的正則化。據(jù)此,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)進(jìn)度就得到了優(yōu)化,解決了過去各層過度學(xué)習(xí)和學(xué)習(xí)停滯的問題。在使用該技術(shù)的手寫數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的識別實(shí)驗(yàn)中,識別錯(cuò)誤率降低了約20%,識別精準(zhǔn)度已經(jīng)得到明顯改善。
  相對于學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)量的識別錯(cuò)誤率的變化
  2、與以往相同的計(jì)算量下,輕松實(shí)現(xiàn)高精度
  該技術(shù)僅在學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)前實(shí)施一次,即可在與以往同等的學(xué)習(xí)計(jì)算量下輕松地實(shí)現(xiàn)高精度。
  NEC集團(tuán)致力于在全球范圍內(nèi)推進(jìn)社會(huì)解決方案,提供安心、安全、高效、公平的社會(huì)價(jià)值,將先進(jìn)的ICT技術(shù)與知識相融合,為實(shí)現(xiàn)更加光明、更加豐富多彩的高效社會(huì)盡一份力量。
  (注1) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):由人造神經(jīng)細(xì)胞(神經(jīng)元)組成的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
  (注2) 過學(xué)習(xí):對給定數(shù)據(jù)過度學(xué)習(xí),而對未學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)的識別精度度下降的現(xiàn)象。
  (注3) 正則化:通過對模型的復(fù)雜性加以約束,來抑制過學(xué)習(xí)的方法。
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