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cifar-10
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针对具有本地重正化层神经网络的逐层相关性传播
本文提出了一种扩展分层关联传播到具有局部重新规范化层的神经网络的方法,并在 CIFAR-10、Imagenet 和 MIT Places 数据集上评估了该方法的性能。
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8 years ago
深度卷积网络是否真的需要深度和卷积?
本文证明了训练高准确度的小型模型需要多层卷积神经网络,即使使用了蒸馏等训练方法。在 CIFAR-10 数据集上,只有包含多层卷积的模型才能够拥有和深度卷积神经网络相当的准确度。
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8 years ago
二值化神经网络
本文介绍了一种对二值化神经网络进行训练的方法,并在 Torch7 和 Theano 两个框架下,对 MNIST、CIFAR-10 和 SVHN 数据集进行了实验,取得了近乎领先水平的结果。通过在前向传递过程中使用二值化的权重和激活值,可以大
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8 years ago
使用 LIF 神经元对深度网络进行脉冲处理
使用 LIF 神经元训练脉冲深度网络,并在 CIFAR-10 和 MNIST 数据集上实现了最先进的结果。通过软化 LIF 响应函数并添加噪声,我们的方法旨在实现在神经形态硬件上训练深度网络的快速、高效的图像分类。
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9 years ago
ICLR
学习激活函数以提高深度神经网络性能
使用自适应激活函数,设计了一种用于改进深层神经网络架构的分段线性激活函数,并在 CIFAR-10 等数据集上取得了最先进的表现。
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10 years ago
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