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摘要:
针对深度学习模型在对小样本进行训练时会出现过拟合现象,提出随机退出优化方法和随机下降连接优化方法。这两种方法针对深度学习模型的微调阶段进行改进,最大限度减少由于训练数据量较少使得深层网络模型训练出现过拟合现象,并且使权值的更新过程更具有独立性,而不是依赖于有固定关系的隐层节点间的作用,同时可以降低识别错误率。对自建孤立语音词汇库进行了训练和识别,结果表明,在深度信念网络的基础上引入随机退出优化方法和随机下降连接优化方法可以提升识别率,缓解过拟合现象。
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文献信息
篇名 基于微调优化的深度学习在语音识别中的应用
来源期刊 郑州大学学报(理学版) 学科 工学
关键词 深度学习 语音识别 神经网络 深度信念网络
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 30-35
页数 6页 分类号 TP391
字数 4412字 语种 中文
DOI 10.13705/j.issn.1671-6841.2016649
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 彭玉青 河北工业大学计算机科学与软件学院 33 309 9.0 17.0
2 张媛媛 河北工业大学计算机科学与软件学院 8 83 4.0 8.0
3 闫倩 河北工业大学计算机科学与软件学院 3 19 2.0 3.0
4 刘帆 河北工业大学计算机科学与软件学院 3 10 1.0 3.0
5 高晴晴 河北工业大学计算机科学与软件学院 4 43 4.0 4.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
语音识别
神经网络
深度信念网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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1671-6841
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1962
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