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摘要:
目前的神经网络结构自动化设计方法主要对所设计神经网络结构的预测准确率进行优化.然而,实际应用中经常要求所设计的神经网络结构满足特定的代价约束,如内存占用、推断时间和训练时间等.该文提出了一种新的限定代价下的神经网络结构自动化设计方法,选取内存占用、推断时间和训练时间三类代表性代价在 CIFAR10 数据集上进行了实验,并与现有方法进行了对比分析.该方法获得了满足特定代价约束的高准确率的卷积神经网络结构,可优化的代价种类比现有方法更多.
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文献信息
篇名 一种基于强化学习的限定代价下卷积神经网结构自动化设计方法
来源期刊 集成技术 学科 工学
关键词 深度学习 强化学习 卷积神经网 网络结构搜索 代价优化
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 电子信息
研究方向 页码范围 42-54
页数 13页 分类号 TP39
字数 语种 中文
DOI 10.12146/j.issn.2095-3135.20190225001
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 张涌 中国科学院深圳先进技术研究院 33 191 8.0 12.0
5 许强 中国科学院深圳先进技术研究院 27 224 7.0 14.0
9 徐杨杰 中国科学院深圳先进技术研究院 1 1 1.0 1.0
13 姜玉林 中国科学院深圳先进技术研究院 1 1 1.0 1.0
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2019(1)
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
强化学习
卷积神经网
网络结构搜索
代价优化
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
集成技术
双月刊
2095-3135
44-1691/T
大16开
深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号
2012
chi
出版文献量(篇)
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1808
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