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大规模病理基础模型训练之路
本文介绍了基于现代自监督学习算法的深度学习方法的最新进展,以及构建医学图像基础模型的相关工作。我们通过扩展性强的训练流程和综合分析不同超参数选择和训练技术,构建了一系列针对病理学图像的基础模型,并经过实验评估,在乳腺癌亚型分类和结肠癌核分割
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3 months ago
通过训练一系列损失函数在类别不平衡数据上优化 ROC 曲线
通过使用一系列的损失函数进行训练,而不是单一的损失函数,我们提出了 Loss Conditional Training (LCT) 方法来解决高度不平衡的分类问题,实验结果表明该方法提高了模型性能并对超参数选择更具鲁棒性。
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5 months ago
典型案例分析中的权重量化对模型学习的影响
本文研究了大规模数据分析模型中使用的量化方法及其超参数选择。通过采用统计物理学中的典型案例分析,特别是副本方法,我们探索了超参数对简单学习模型的量化产生的影响,并得到了三个关键发现:(i)在位数较少和量化宽度较大的情况下会出现不稳定的超参数
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5 months ago
ICLR
神经依存分析的深度双仿射注意力
本篇论文利用神经关注力和双仿射分类器,在较大规模的语法分析器上获得了最新的科技水平,并介绍了超参数选择对性能的显著影响。
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8 years ago
LSTM 网络基准测试
该技术报告描述了使用 MNIST 和 UW3 数据库对 LSTM 网络进行基准测试的结果,并探讨了不同架构和超参数选择对性能的影响。该研究表明:(1)LSTM 性能平滑地取决于学习率,(2)批处理和动量对性能没有显着影响,(3)softma
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9 years ago
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