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摘要:
传统动态主题模型的后验分布推断需要复杂的推理过程,仅模型假设的细微变化就需要重新进行推断,时间成本较高,制约了模型的可变性和通用性.为了提高动态主题模型的性能,提出了基于变分自动编码器融合动态因子图进行推断的动态主题模型.该模型对变分下界进行再参数化,生成一个下界估计器,将隐变量转换为一组辅助参数,使得新的参数不依赖于变分参数,用标准随机梯度下降法直接优化变分目标,同时融合动态因子图对状态空间模型进行建模,弱化推断的概率特性,简化优化过程,实现有效的推断.结果表明,提出的模型不仅保证了准确性,而且其简化模型有效降低了推断的时间成本,从而为动态主题模型能有效应用于复杂的时间场景提供更多可能.
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文献信息
篇名 基于变分自动编码器的动态主题模型
来源期刊 河北工业科技 学科 工学
关键词 计算机神经网络 动态主题模型 变分自动编码器 动态因子图 参数
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 研究与开发
研究方向 页码范围 421-427
页数 7页 分类号 TP389.1
字数 6007字 语种 中文
DOI 10.7535/hbgykj.2017yx06006
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 韩立新 河海大学计算机与信息学院 47 272 9.0 15.0
2 孙凌 河海大学计算机与信息学院 1 4 1.0 1.0
3 勾智楠 河海大学计算机与信息学院 3 8 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
计算机神经网络
动态主题模型
变分自动编码器
动态因子图
参数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
河北工业科技
双月刊
1008-1534
13-1226/TM
大16开
河北省石家庄市裕华东路70号
18-327
1984
chi
出版文献量(篇)
2570
总下载数(次)
4
总被引数(次)
14826
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