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通过进化对抗实例评估深度学习算法选择模型的鲁棒性
深度神经网络逐渐被用于在组合优化领域中进行算法选择,尤其是在避免设计和计算特征的输入表示方面。然而,深度卷积网络在对抗示例方面存在漏洞,而最近在装箱问题领域中显示出潜力的深度递归网络是否同样易受攻击尚不清楚。本研究使用进化算法在在线装箱基准
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8 days ago
通过学习辨别性训练样本来改善算法选择和性能预测
通过调整模拟退火算法的参数,生成鉴别不同算法的轨迹数据,用于机器学习模型的选择和性能预测,相比于原始轨迹数据和探索性景观特征,能够显著提高性能指标。
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3 months ago
论算法选择中探测轨迹的效用
使用机器学习方法来选择算法通常将描述一个实例的数据作为输入,我们提出了一种新颖的基于算法的方法来描述实例,该方法使用短的探测轨迹来训练算法选择模型,并且在计算效率和结果方面比传统的基于特征的方法更有前景。
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5 months ago
自动化算法选择:从基于特征到无特征方法
本文介绍了一种新颖的算法选择技术,其中借助循环神经网络在在线装箱问题中预测打包启发式,表现优于传统机器学习方法,并提出了这种算法的表现好处需要数据具备一定隐式结构的假设。
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2 years ago
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